1樓:九月初三月
過了材料的屈服強度,材料就會產生顯著的塑性應變,不可以完全恢復材料的原始形狀。而材料的強度極限,是材料能夠承受的最大應力,過了材料的強度極限,材料就會被拉斷。至於和屈強比的關係,應該是屈強比越小,材料的塑性越好;屈強比大的話,材料比較脆。
2樓:隨風
屈強比對於材料沖壓效能是乙個極為重要的引數。塑性成形就是利用材料屈服點與抗拉強度之間的這一段可塑性能而實現的。屈強比越小,說明 和 之間的距離越寬,材料塑性變形的能力越強;對壓縮類成形,材料不易起皺;對彎曲成形,回彈變形小;對伸長類成形,零件形裝尺寸凍結性好,工藝穩定性高,對沖壓成形很有利。
材料力學σb σp σs σcr 分別代表什麼
3樓:匿名使用者
σb、σp、σs、是材料力學中應力-應變曲線的常用符號,其中σb表示抗拉強度,σp表示比例極限,σs表示屈服極限。而σcr多用在材料力學壓桿穩定問題中,代表壓桿的臨界壓力。
1、抗拉強度,是金屬由均勻塑性形變向區域性集中塑性變形過渡的臨界值,也是金屬在靜拉伸條件下的最大承載能力,抗拉強度反映了材料的斷裂抗力。
2、比例極限,在材料彈性變形階段,應力一應變呈線性關係,材料處於彈性階段。但由於比例極限很難測定,所以常採用發生很微小的塑性變形量的應力值來表示,稱為規定比例極限,用σp表示。
3、屈服極限,是金屬材料發生屈服現象時的屈服強度,也就是抵抗微量塑性變形的應力。對於無明顯屈服現象出現的金屬材料,規定以產生0.2%殘餘變形的應力值作為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。
大於屈服強度的外力作用,將會使零件永久失效,無法恢復。
4、壓桿的臨界壓力,在壓桿問題中,當軸向應力p增加到一定程度p'(小於許壓應力)時,壓桿的直線平衡狀態開始失去穩定,產生彎曲變形,這個力具有臨界的性質,因此稱為臨界力。臨界力大小與桿件的材料、長度、截面形狀尺寸以及杆端的約束情況有關。
擴充套件資料:
除以上符號外,材料力學其他效能符號及意義:
1、拉伸彈性模量e: 拉伸實驗時,材料在彈性變形階段內,正應力和對應的正應變的比值。
2、剪下彈性模量g: 扭轉實驗時,材料在彈性變形階段內,正應力和對應的正應變的比值。
3、疲勞極限σ-1:在疲勞試驗中,應力交變迴圈大至無限次而試樣仍不破損時的最大應力
4、疲勞強度σn:在規定的迴圈應力幅值和大量重複次數下,材料所能承受的最大交變應力
5、伸長率δ:指金屬材料受外力(拉力)作用斷裂時,試棒伸長的長度與原來長度的百分比,伸長率按試棒長度的不同分為:短試棒求得的伸長率,代號為δ5,試棒的標距等於5倍直徑長試棒求得的伸長率
6、斷面收縮率ψ:材料受拉力斷裂時斷面縮小,斷面縮小的面積與原面積之比值叫斷面收縮率,以ψ表示。單位為%。
7、衝擊韌度αk:衝擊韌度是材料抵抗衝擊載荷的能力。一般用αk表示,單位為j/m。
4樓:匿名使用者
在材料力學壓桿穩定問題中,σb代表強度極限、σp代表比例極限、σs代表屈服點、σcr代表壓桿的臨界壓力;在材料的許用應力和強度條件問題中,σb也代表脆性材料的極限應力,σs代表塑性材料的極限應力。
5樓:匿名使用者
σb是強度極限,σp是彈性極限,σs是屈服極限,σcr是比例極限。
6樓:匿名使用者
翻看書中的力學效能這一節就明白了。
鋼材的效能,屈強比的影響因素是什麼 急急急
7樓:雄鷹
屈強比(σs/σb)
鋼材的屈服點(屈服強度)與抗拉強度的比值,稱為屈強比。屈強比越大,結構零件的可靠性越高,一般碳素鋼屈強比為0.6-0.
65,低合金結構鋼為0.65-0.75合金結構鋼為0.
84-0.86。
1.屈服點(σs)
鋼材或試樣在拉伸時,當應力超過彈性極限,即使應力不再增加,而鋼材或試樣仍繼續發生明顯的塑性變形,稱此現象為屈服,而產生屈服現象時的最小應力值即為屈服點。
設ps為屈服點s處的外力,fo為試樣斷面積,則屈服點σs=ps/fo(mpa),mpa稱為兆帕等於n(牛頓)/mm2,(mpa=106pa,pa:帕斯卡=n/m2)
2.屈服強度(σ0.2)
有的金屬材料的屈服點極不明顯,在測量上有困難,因此為了衡量材料的屈服特性,規定產生永久殘餘塑性變形等於一定值(一般為原長度的0.2%)時的應力,稱為條件屈服強度或簡稱屈服強度σ0.2。
3.抗拉強度(σb)
材料在拉伸過程中,從開始到發生斷裂時所達到的最大應力值。它表示鋼材抵抗斷裂的能力大小。與抗拉強度相應的還有抗壓強度、抗彎強度等。
設pb為材料被拉斷前達到的最大拉力,fo為試樣截面面積,則抗拉強度σ
b=pb/fo(mpa)。
8樓:曹志林
1.和鋼材材質有關以及熱處理方式有關。
2.同上
3.同一種鋼號的屈強比基本是固定的
9樓:匿名使用者
鋼材的材質,熱處理方式
10樓:匿名使用者
你說的是物理測試.屈服強度小 容易脆斷 主要是練鋼時的炭加多了
抗拉 一般是鋼筋太細
提高屈強主要靠 煉鋼時 配料
金屬材料拉伸與壓縮試驗σs和σb是試樣屈服和破壞時的真實應力嗎?
11樓:小澤
因為σs和σb是通過構件的原始截面面積計算而得,但試件的真實應力σ對應於當時的橫截面面積;又因為低碳鋼為塑性材料,軸向拉伸時,縱向伸長,橫向縮短,故當時的橫截面面積小於起始橫截面面積。且σ=f/a,所以σs和σb小於試件在屈服和斷裂時的真實應力。
12樓:遠方由也
屈服強度σs和抗拉強度σb是兩種重要的材料效能指標,它的值是經過足夠多的試驗後而得出的真實壓力的平均值,可以作為大多數應用場合設計依據。其中的抗拉強度σb在工程中應用最多,最有代表性。但是有些材料的屈服點非常不明顯,σs值的測量值反覆較大,那麼就有了條件屈服強度之說。
微機控制電子式試驗機
摺疊功能
主要用於各種金屬、非金屬及複合材料進行力學效能指標的測試。精密的自動控制和資料採集系統,實現了資料採集和控制過程的全數位化調整。在拉伸試驗中,檢測材料的最大承載拉力、抗拉強度、伸長變形、延伸率等技術指標。
以上檢測引數在試驗結束後,由微電腦控制器根據試驗開始時設定的試驗引數條件自動計算,同時顯示相應的試驗結果,並自動儲存;各檢測引數在試驗結束後可查詢顯示。
功能特點:微機閉環控制,全數字放大、採集,顯示穩定、精度高、使用方便。主機採用進口伺服電機及伺服調速系統、滾珠絲槓,具有傳動平穩、噪音低、速度精度高、調速範圍寬、使用壽命長等特點;微機自動控制試驗程序,自動分析和處理試驗結果,具有靈活多樣的控制方式。
試驗軟體免費公升級換代。同步顯示試驗力、峰值、位移、速度、試驗狀態、試驗曲線等;具有限位、過載自動保護、試樣斷裂自動停機等功能。
摺疊用途
該裝置適用於金屬、膠粘劑、管材、型材、航空航天、石油化工、防水卷材、電線電纜、紡織、纖維、橡膠、陶瓷、食品、醫藥包裝、土工布、薄膜、木材、紙張等製造業以及各級產品質量監督部門,同時還適用於大中專院校進行教學演示工作。
該系列電子萬能試驗機廣泛應用於橡膠、塑料、紡織物、電線電纜、複合材料、皮革、防水卷材、無紡布、土工布、紙張等非金屬材料及金屬絲、金屬箔、金屬板材和金屬棒材等金屬材料進行拉伸、壓縮、彎曲、剪下、剝離、撕裂等力學效能試驗。適用於質量監督、教學科研、航空航天、鋼鐵冶金、汽車、建工建材等領域。
參考資料
互動百科.互動百科[引用時間2017-12-19]
屈強比的定義是什麼? 5
13樓:醉冰軒主
屈強比(σs/σb)
鋼材的屈服點(屈服強度)與抗拉強度的比值,稱為屈強比。屈強比越大,結構零件的可靠性越高,一般碳素鋼屈強比為0.6-0.
65,低合金結構鋼為0.65-0.75合金結構鋼為0.
84-0.86。
1.屈服點(σs)
鋼材或試樣在拉伸時,當應力超過彈性極限,即使應力不再增加,而鋼材或試樣仍繼續發生明顯的塑性變形,稱此現象為屈服,而產生屈服現象時的最小應力值即為屈服點。
設ps為屈服點s處的外力,fo為試樣斷面積,則屈服點σs=ps/fo(mpa),mpa稱為兆帕等於n(牛頓)/mm2,(mpa=106pa,pa:帕斯卡=n/m2)
2.屈服強度(σ0.2)
有的金屬材料的屈服點極不明顯,在測量上有困難,因此為了衡量材料的屈服特性,規定產生永久殘餘塑性變形等於一定值(一般為原長度的0.2%)時的應力,稱為條件屈服強度或簡稱屈服強度σ0.2。
3.抗拉強度(σb)
材料在拉伸過程中,從開始到發生斷裂時所達到的最大應力值。它表示鋼材抵抗斷裂的能力大小。與抗拉強度相應的還有抗壓強度、抗彎強度等。
設pb為材料被拉斷前達到的最大拉力,fo為試樣截面面積,則抗拉強度σ
b=pb/fo(mpa)。
4.伸長率(δs)
材料在拉斷後,其塑性伸長的長度與原試樣長度的百分比叫伸長率或延伸率。
14樓:匿名使用者
屈服強度與抗拉強度的比 屈服比越小安全性越高,鋼材利用率低。
翻譯 未復有能與其奇者其,未復有能與其奇者的與是什麼意思
原文00 答謝中書書 00陶弘景 00山川之美,古來共談。高峰入雲,清流見底。兩岸石壁,五色交輝。青林翠竹,四時俱備。曉霧將歇,猿鳥亂鳴 夕日欲頹,沉鱗競躍。實是欲界之仙都。自康樂 yue 以來,未復有能與 y 其奇者。譯文00山川景色的美麗,自古以來就是人們共同欣賞讚嘆的。巍峨的山峰插入雲端,明淨...
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