1樓:匿名使用者
高溫bai拉伸不是不測抗拉強du度,抗拉強度包zhi括了屈服強度和斷裂強度,一dao
般是根據內
材料和條件確定選用哪乙個。高溫拉容伸選用屈服強度,是因為大多數材料在高溫下蠕變性很大,出現斷裂的點滯後太多,所以不以斷裂強度表徵拉伸效能。
2樓:匿名使用者
這要看針復對什麼材料了,對於高溫制合金來說,在進行結構設計時,考察材料的屈服強度就夠了。而對於一些耐高溫的複合材料來說,由線性轉為非線性的拐點,也叫「偽屈服」點,考察該點的應力值對於結構設計也是至關重要的。
抗拉強度和屈服強度非常接近,為什麼?
3樓:均者同也
屈服強度、抗拉強度和延伸率是表徵材料力學效能的三個基本引數,特別是對結構金屬材料而言,屈服強度表徵材料由彈性變形階段進入塑性變形階段時的特徵引數,抗拉強度表徵材料變形階段的最大應力,延伸率表徵材料的變形能力,與材料的後續加工密切相關。
一般情況下金屬材料抗拉強度與屈服強度的比值在1.25以上,從你描述的情況看,該板材韌性、強度、彈性、延伸都比較差,肯定會影響使用。
4樓:探索瀚海
抗拉強度是試樣拉斷前承受的最大標稱拉應力。
抗拉強度即表徵材料最大均勻塑性變形的抗力,拉伸試樣在承受最大拉應力之前,變形是均勻一致的,但超出之後,金屬開始出現縮頸現象,即產生集中變形;對於沒有(或很小)均勻塑性變形的脆性材料,它反映了材料的斷裂抗力。符號為rm(gb/t 228-1987舊國標規定抗拉強度符號為σb),單位為mpa。
抗拉強度一般是指塑料或金屬等由均勻塑性變形向區域性集中塑性變形過渡的臨界值,也是塑料或金屬在靜拉伸條件下的最大承載能力。對於塑性材料,它表徵材料最大均勻塑性變形的抗力,拉伸試樣在承受最大拉應力之前,變形是均勻一致的,但超出之後,金屬開始出現縮頸現象,即產生集中變形;對於沒有(或很小)均勻塑性變形的脆性材料,它反映了材料的斷裂抗力。
屈服強度是材料發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。
屈服強度:是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。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,稱為條件屈服極限或屈服強度。大於此極限的外力作用,將會使零件永久失效,無法恢復。如低碳鋼的屈服極限為207mpa,當大於此極限的外力作用之下,零件將會產生永久變形,小於這個的,零件還會恢復原來的樣子。
屈服強度又稱為屈服極限 ,常用符號δs,是材料屈服的臨界應力值。
(1)對於屈服現象明顯的材料,屈服強度就是屈服點的應力(屈服值);
(2)對於屈服現象不明顯的材料,與應力-應變的直線關係的極限偏差達到規定值(通常為0.2%的原始標距)時的應力。通常用作固體材料力學機械性質的評價指標,是材料的實際使用極限。
因為在應力超過材料屈服極限後產生塑性變形,應變增大,使材料失效,不能正常使用。
當應力超過彈性極限後,進入屈服階段後,變形增加較快,此時除了產生彈性變形外,還產生部分塑性變形。當應力達到b點後,塑性應變急劇增加,應力應變出現微小波動,這種現象稱為屈服。這一階段的最大、最小應力分別稱為下屈服點和上屈服點。
由於下屈服點的數值較為穩定,因此以它作為材料抗力的指標,稱為屈服點或屈服強度(rel或rp0.2)。
為什麼鋼筋抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小於1.25
5樓:drar_迪麗熱巴
鋼筋抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小於1.25這是建築抗震設計規範上對於抗震等級為
一、二、**結構的材料的要求。
抗拉強度即表徵材料最大均勻塑性變形的抗力,拉伸試樣在承受最大拉應力之前,變形是均勻一致的,但超出之後,金屬開始出現縮頸現象,即產生集中變形;對於沒有(或很小)均勻塑性變形的脆性材料,它反映了材料的斷裂抗力。符號為rm(gb/t 228-1987舊國標規定抗拉強度符號為σb),單位為mpa。
抗拉強度的實際意義
1)σb標誌韌性金屬材料的實際承載能力,但這種承載能力僅限於光滑試樣單向拉伸的受載條件,而且韌性材料的σb不能作為設計引數,因為σb對應的應變遠非實際使用中所要達到的。
2)對脆性金屬材料而言,一旦拉伸力達到最大值,材料便迅速斷裂了,所以σb就是脆性材料的斷裂強度,用於產品設計,其許用應力便以σb為判據。
3)σ的高低取決於屈服強度和應變硬化指數。在屈服強度一定時,應變硬化指數越大,σb也越高。
6樓:demon陌
這是建築抗震設計規範上對於抗震等級為
一、二、**結構的材料的要求,這是強條!簡單說就是抗震的結構需要有一定的延性而忌諱脆性,砼構件中,混凝土是脆性的,只有靠鋼筋來提供延性。需要鋼筋達到屈服強度時有明顯的拉力變形,讓結構在**中有乙個裂而不塌的過程。
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。
抗拉強度即表徵材料最大均勻塑性變形的抗力,拉伸試樣在承受最大拉應力之前,變形是均勻一致的,但超出之後,金屬開始出現縮頸現象,即產生集中變形;對於沒有(或很小)均勻塑性變形的脆性材料,它反映了材料的斷裂抗力。
7樓:匿名使用者
「強屈比」鋼筋抗拉強度實測值與屈服強度實測值不應小於1.25好理解,是為了保證鋼材有足夠的強度和延展性。
「超強比」屈服強度實測值與強度標準值的比值不應大於1.3,因為屈服強度實測值過大可理解為超筋,超筋也屬於脆性破壞,沒有預兆。
故在強調鋼筋延展性的情況下也不能發生脆性破壞。
8樓:匿名使用者
1.25的規定為了保證鋼筋有足夠的延展性
1.3的規定為了防止鋼筋混凝土構件發生脆性破壞
9樓:匿名使用者
混凝土結構的破壞極限狀態 已進入朔性 為了保證延性 鋼筋屈服後不至於立即被拉斷
10樓:匿名使用者
因為如果,實測屈服強度》規定屈服強度(標準屈服強度);那麼,實測屈服強度 就接近 實測抗拉強度了! 從屈服到拉斷的區間就太短了。
11樓:匿名使用者
因為是為了考慮結構的安全性面實當加大了的
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