1樓:匿名使用者
如果隨著應變的增大,流動應力有明顯的提高,就說明材料硬化了
如何用應力-應變曲線來判斷材料的適合效能
2樓:匿名使用者
這個很難說,要看你的材料是作什麼用途的。首先是屈服極限,這個表明回材料承受最大載荷的能力,
答就是σs,越高越好。還有就是延伸率,延伸率高的材料可以承受更大的塑性變形。應力應變曲線在屈服點以後的曲線如果是隨應變增大而升高,則表明是應變可強化材料。
一般鋼材 的強化效果不明顯,鋁合金的屬於應變強化材料。有些材料屬於脆性材料,當拉伸超過屈服點後很快就斷裂,比如陶瓷和部分鋼鐵。
怎麼通過應變控制的材料迴圈實驗判斷材料的軟硬化特點
3樓:匿名使用者
加工硬化------隨著冷變
copy形程度的增加,金屬材料強度和硬度指標都有所提高,但塑性、韌性有所下降。 應變硬化------在材料的拉伸壓縮實驗中,材料經過屈服階段之後,又增強了抵抗變形的能力。這時,要使材料繼續變形需要增大應力。
1. 如何根據聚合物材料的應力-應變曲線來判斷材料的效能?
4樓:匿名使用者
(1)材料硬而脆:在較大應力作用下,材料僅發生較小的應變,並在屈服點之前發生斷裂,具有高的模量和抗張強度,但受力呈脆性斷裂,衝擊強度較差。
(2)材料硬而強:在較大應力作用下,材料發生較小的應變,在屈服點附近斷裂,具高模量和抗張強度。
(4)材料軟而韌:模量低,屈服強度低,斷裂伸長率大,斷裂強度較高,可用於要求形變較大的材料。
(3)材料硬而韌:具高模量和抗張強度,斷裂伸長率較大,材料受力時,屬韌性斷裂。
以上三種聚合物由於強度較大,適於用做工程塑料。
(5)材料軟而弱:模量低,屈服強度低,中等斷裂伸長率。如未硫化的天然橡膠。
* (6)材料弱而脆:一般為低聚物,不能直接用做材料。
5樓:匿名使用者
高物書上不是有那個圖嘛,特別是何曼君的那本
如何用材料的應力-應變曲線判斷材料的韌性
6樓:
基本上,可以用材料應力應變曲線下的面積的大小來衡量材料韌性大小。這就兼顧了材料的強度與塑性。
7樓:匿名使用者
是韌性嗎?韌性是材料強度和塑性等得綜合表現,比如鋼材,看一下屈服強度大小,再看一下流幅,強度大,流幅大的韌性比較好的。
應力應變曲線的各個階段及條件對應力應變曲線特徵的影響是什麼?
8樓:小灰馬
應力應變曲線四個階段:彈性階段、屈服階段、強化階段、區域性變形階段。
當應力低於σe 時,線彈性變形階段. 應力與試樣的應變成正比,應力去除,變形消失。
σe和σs之間,非線彈性變形階段,仍屬於彈性變形,但應力與試樣的應變不是正比關係。
σs時,屈服階段(其實存在上下屈服極限的)應變變大,但是應力幾乎沒有變化。
當應力超過σs後,強化階段,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。
在σb值之後,斷裂階段,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。
指標:σe彈性極限
σs屈服強度
σb抗拉強度
σk斷裂強度
請教一下 怎樣由鋼的應力應變曲線算出 硬化係數?
9樓:匿名使用者
硬化係數 hardening coefficient 金屬範性形變時真實應力的增量與應變增量的比率。 看這個定義 也就是表徵隨著真實應力增加 應變數增加的趨勢吧 呵呵~
10樓:匿名使用者
你指的硬化係數的概念是什麼啊? 我怎麼沒聽過啊 我只知道應變數 真應變
如何用材料的應力-應變曲線變化判斷材料的韌性
11樓:旭日東昇
材料試驗三個階段:彈性階段,屈服階段,破壞階段。要判斷材料的韌性,只要看屈服階段。
試驗曲線縱座標表示應力,橫座標表示變形。在屈服階段,如果從開始進入屈服點,到徹底破壞,這個延長階段比較長,證明材料的韌性比較好,反之為脆性材料。
12樓:皮峰樑格菲
基本上,可以用材料應力應變曲線下的面積的大小來衡量材料韌性大小。這就兼顧了材料的強度與塑性。
根據壓縮的應力--應變曲線如何判斷材料的塑形情況?
13樓:熊要肥才可愛
應力-應變曲線在塑性狀態呈線性關係,滿足胡克定理。
也就是說,在塑性狀態下,你看到的應力--應變曲線是一條直線,這條直線的斜率就是該材料的彈性模量。
過了塑性區後就到了屈服點,過了屈服點就到了破壞區了,這兩個區域的應力-應變區就不是一條直線 了,很容易判斷的。
需要提醒的是,如果試件上夾著引伸計,到了屈服點就應該把引伸計拿下來,避免損壞儀器。
判斷材料的塑性好不好,主要看材料的斷後伸長率指標,這個指標越大,代表材料塑性越好。
14樓:
一般設定應變的0.2為屈服極限,超過這個設定的可視為塑性部分
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