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抗张强度
抗拉强度
抗拉强度(b)是指材料断裂前的最大应力值 。
当钢屈服到一定程度时,由于内部晶粒的重新排列,其抗变形能力再次提高 。虽然此时变形发展很快,但只能随着应力的增加而改善,直到应力达到最大值 。此后,钢的抗变形能力明显下降,在最薄弱的部位发生了较大的塑性变形,试样截面迅速缩小,导致颈缩直至断裂失效 。钢拉伸断裂前的最大应力阈值称为强度极限或抗拉强度 。
单位:千牛/平方毫米(单位面积千克力)
抗拉强度:抗拉强度 。
抗拉强度=Eh,其中e为杨氏模量,h为材料厚度 。
目前国内测量抗拉强度的常用方法是用万能材料试验机测量材料的抗拉/抗压强度!
拉伸强度
抗拉强度是指产生材料最大均匀塑性变形的应力 。
(1)在拉伸试验中,拉伸强度是试样断裂前的最大拉伸应力,结果以兆帕表示 。有些错误叫做抗拉强度,抗拉强度等等 。
(2)用仪器测试样品的抗拉强度时,可以得到拉伸断裂应力、拉伸屈服应力、断裂伸长率等数据 。
(3)抗拉强度的计算:
t = p /( bd)
其中t为抗拉强度(MpA);p为最大载荷(n);b为样品宽度(mm);d是样品的厚度(毫米) 。
注:计算中使用的面积是试样在断裂处的原始横截面积,而不是断裂后端口的横截面积 。
屈服强度
屈服强度是材料屈服的临界应力值 。
(1)对于有明显屈服现象的材料,屈服强度是屈服点处的应力(屈服值);
(2)对于无明显屈服现象的材料,应力与应变线性关系的极限偏差达到规定值(通常为0.2%永久变形)时的应力 。通常作为固体材料力学性能的评价指标,它是材料的实际使用极限 。由于屈服后颈缩和应变增加,材料失去了原有的功能 。
当应力超过弹性极限时,变形迅速增加 。这时除了弹性变形外,还会产生部分塑性变形 。当应力达到B点时,塑性应变急剧增大,曲线呈现小的波动平台,称为屈服 。
这个阶段的最大和最小应力分别称为上屈服点和下屈服点 。因为较低屈服点的值相对稳定,所以用作材料电阻的指标,称为屈服点或屈服强度(S或0.2) 。
有些钢(如高碳钢)没有明显的屈服现象,所以钢的屈服强度通常是发生少许塑性变形(0.2%)时的应力,称为条件屈服强度 。
首先,解释材料在应力下的变形 。材料的变形可以分为弹性变形(外力抵消可以恢复原来的形状)和塑性变形(外力抵消不能恢复原来的形状,形状发生变化) 。
屈服强度对应屈服点,屈服点是指金属发生塑性变形的点,对应的强度成为屈服强度 。
许用应力是指当机械零件用于安全时,屈服应力除以安全系数 。
抗拉强度是指材料抵抗外力的能力,一般拉伸实验中断裂时的强度 。
转换关系为:
容许应力=屈服强度/安全系数
拉伸和压缩试验大多采用屈服强度和抗拉强度,这两者与温度有很大的关系 。通常,当温度升高时,材料风险网的强度会降低 。
【材料的抗拉强度和屈服强度了解 抗拉强度单位】
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