應力應變曲線問題,應力應變曲線與力變形曲線的區別?

2021-03-04 06:06:40 字數 3108 閱讀 8442

1樓:匿名使用者

σ0.2是應變在0.2%時畫一條與彈性階段直線平行的線即斜率為彈性模量,該線與應力應變曲線相交的點作為該材料的屈服極限,因該材料曲線沒有明顯的屈服階段,固屈服極限用這種方法獲得。

我印象中是這樣

什麼是岩體的全應力-應變曲線?為什麼普通材料試驗機得不出全應力-應變曲線

2樓:匿名使用者

全應力應變曲線:能顯示岩石在受壓破壞過程中的應力、變形特性,特別是破壞後的強度與力學性質 的變化規律。由於材料試驗機的剛度小,在試件壓縮時,其支柱上存在很大的變形和變形能,在試件快要 破壞時,該變形能突然釋放,加速試件破壞,從而得不出極限壓力後的應力應變關係曲線。

拉伸試驗中,如何測得應力-應變曲線?

3樓:奉孝

先解釋bai:提到應變的都是有du微機+引申zhi計控制的,因為應dao

變是指的是引申專計標距的變化,而屬伸長是指原始標距的變化。

應變是通過引伸計感應到引伸計標註內的變化,最終反應到軟體介面的應力應變曲線的,也叫力引伸計曲線,一般用來測定彈性段變形,已幫助裝置計算出屈服不明顯的材料的rp0.2,按照最新的標準gb/t228.1-2010,它叫規定塑性延伸強度。

我猜你用的是很老的裝置,是不是學校的。呵呵。

看你的提問,你可先看標準,搞清楚延伸與伸長的不同!

4樓:風一樣的自由

是這樣子的大概,首先必須加引伸計,在式樣的標距段,必須保證標距段光滑,光內滑拉容伸式樣的情況下,這樣拉伸機讀出來的就是力和位移的資料(工程資料<),轉化為工程應力應變資料,然後再根據公式轉化為應力應變曲線。或者可以通過力位移資料一次性轉換為應力應變曲線。

拉伸試驗:是指在承受軸向拉伸載荷下測定材料特性的試驗方法。利用拉伸試驗得到的資料可以確定材料的彈性極限、伸長率、彈性模量、比例極限、面積縮減量、拉伸強度、屈服點、屈服強度和其它拉伸效能指標。

從高溫下進行的拉伸試驗可以得到蠕變資料。金屬拉伸試驗的步驟可參見astm e-8標準。塑料拉伸試驗的方法參見astm d-638標準、d-2289標準(高應變率)和d-882標準(薄片材)。

astm d-2343標準規定了適用於玻璃纖維的拉伸試驗方法;astm d-897標準中規定了適用於粘結劑的拉伸試驗方法;astm d-412標準中規定了硬橡膠的拉伸試驗方法。

5樓:襠下有聖劍

計算機上會直接顯示那條曲線的啊

應力——應變曲線與力——變形曲線的區別?

6樓:匿名使用者

座標的不同,應力與力的區別,應力=力/橫截面面積

應變與變形的區別,變形通常指位移,所以設初始長度為l。,終止長度為l,變形量=l-l。

所以,應變=變形/初始長度,即(l-l。)/l

工程應力的應力-應變曲線-特點

7樓:伊婷婷

從此曲線上,可以看出低碳鋼的變形過程有如下特點:

當應力低於σe時,應力與試樣的應變成正比,應力去除,變形消失,即試樣處於彈性變形階段,σe為材料的彈性極限,它表示材料保持完全彈性變形的最大應力。

當應力超過σe後,應力與應變之間的直線關係被破壞,並出現屈服平台或屈服齒。如果解除安裝,試樣的變形只能部分恢復,而保留一部分殘餘變形,即塑性變形,這說明鋼的變形進入彈塑性變形階段。σs稱為材料的屈服強度或屈服點,對於無明顯屈服的金屬材料,規定以產生0.

2%殘餘變形的應力值為其屈服極限。

ansys中,怎麼得到模型受力之後的應力應變曲線圖?謝謝~

8樓:匿名使用者

繪製應力-應變曲線的方法:

(1)定義應變變數epely_3(彈性應變)、epply_4(塑性應變)

(2)求解獲得彈、塑性應變的總應變

a、在時間歷程變數對話方塊下部的calculator中的變數名框中,輸入eptly;

b、單擊已定義變數下拉框中的epely_3(彈性應變)c、點+

d、點選已定義變數下拉框中的epply_4(塑性應變)e、單擊enter輸入

(2)繪製應力-應變曲線

a、在時間後處理介面,單擊變數eptly德單選按鈕,即應變作為x軸變數;

b、以應力變數為y軸;

c、點選生成曲線按鈕即可。

9樓:5自然很美

你問題明確啊,ansys能得到節點或單元的應力與應變

10樓:匿名使用者

你想問的是應力應變等值線圖吧?

工程應力的應力-應變曲線-塑性變形

11樓:習慣

當應力超過σs後,試樣發生明顯而均勻的塑性變形,若使試樣的應變增大,則必須增加應力值,這種隨著塑性變形的增大,塑性變形抗力不斷增加的現象稱為加工硬化或形變強化。當應力達到σb時試樣的均勻變形階段即告終止,此最大應力σb稱為材料的強度極限或抗拉強度,它表示材料對最大均勻塑性變形的抗力。

在σb值之後,試樣開始發生不均勻塑性變形並形成縮頸,應力下降,最後應力達到σk時試樣斷裂。σk為材料的條件斷裂強度,它表示材料對塑性的極限抗力。

流變曲線與應力應變曲線的區別

12樓:咩咩羊

真實應力-應變曲線在發生頸縮前和應力-應變曲線完全一致,在頸縮後,由於實際截面積發生變化。

真實應力-應變曲線所記錄的是實際載荷/實際截面積,而應力-應變曲線所記錄的是實際載荷/原始截面積。

應力特點

這種應力-應變曲線通常稱為工程應力-應變曲線,它與載荷-變形曲線相似,只是座標不同。從此曲線上,可以看出低碳鋼的變形過程有如下特點:

當應力低於σe時

應力與試樣的應變成正比,應力去除,變形消失,即試樣處於彈性變形階段,σe 為材料的彈性極限,它表示材料保持完全彈性變形的最大應力。

當應力超過σe 後,應力與應變之間的直線關係被破壞,並出現屈服平台或屈服齒。如果解除安裝,試樣的變形只能部分恢復,而保留一部分殘餘變形,即塑性變形,這說明鋼的變形進入彈塑性變形階段。σs稱為材料的屈服強度或屈服點,對於無明顯屈服的塑性材料,規定以產生0.

2%殘餘變形的應力值為其屈服極限,又叫名義屈服極限或δ0.2。

怎麼由應力應變曲線變為真應力真應變曲線

不能直接轉換,需要補充測量面積的變化曲線呢,測試起來比較麻煩,不容易呀 應力應變曲線怎麼轉化為真應力應變曲線 真實應力 應變曲線在發生頸縮前和應力 應變曲線完全一致,在頸縮後,由於實際截面積發生變化。真實應力 應變曲線所記錄的是實際載荷 實際截面積,而應力 應變曲線所記錄的是實際載荷 原始截面積。應...

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