1樓:匿名使用者
鋁的純度不同,其物理效能也不同,最簡單的方式就是把50.5的鋁片拿去測試,然後通過裝置自動計算出鋁的物理效能,或者你提供原材料,我這邊幫您測試。
請採納,謝謝。
材料的成形效能與其屈服強度σs、極限強度σb、屈強比σs/σb有何關係?
2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。
3樓:隨風
屈強比對於材料衝壓效能是一個極為重要的引數。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效能而實現的。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,對衝壓成形很有利。
材料力學σb σp σs σcr 分別代表什麼
4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,當軸嚮應力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。臨界力大小與杆件的材料、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。
5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。
6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。
7樓:匿名使用者
翻看書中的力學效能這一節就明白了。
屈服強度的符號
8樓:帥氣的小宇宙
屈服強度的符號是σs。屈服強
度的單位是mpa(或n/mm2)。
屈服強度是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限(常用符號σs),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,屈服強度以規定發生一定的殘留變形為標準,如通常以0.2%殘留變形的應力作為屈服強度,符號為rp0.
2。大於屈服強度的外力作用,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。
9樓:失眠瞌睡蟲
屈服強度 代號:σs;單位:mpa(或n/mm2)
指金屬材料受拉力作用到某一程度時,其變形突然增加很大時的材料抵抗外力的能力
什麼是強度極限(強度)?
代號:σ;單位:mpa(或n/mm2)
簡介:指金屬材料抵抗外力破壞作用的最大能力。強度按外力作用形式的不同分為:
抗拉強度(抗張強度):代號:σb,指外力是拉力時的強度極限
抗壓強度:代號σbc,指外力是壓力時的強度極限
抗彎強度:代號σbb,指外力與材料軸線垂直,並在作用後使材料呈彎曲時的強度極限
抗剪強度:代號σc,指外力與材料軸線垂直,並對材料呈剪下作用時的強度極限
參考資料
10樓:歷史通
屈服強度是材料開始發生明顯塑性變形時的最低應力值。
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(通常為材料發生0.2%延伸率)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)。
a.屈服點yield point(σs)
試樣在試驗過程中力不增加(保持恆定)仍能繼續伸長(變形)時的應力。
b.上屈服點upper yield point(σsu)
試樣發生屈服而力首次下降前的最大應力。
c.下屈服點lower yield point(σsl)
當不計初始瞬時效應時屈服階段中的最小應力。
有些鋼材(如高碳鋼)無明顯的屈服現象,通常以發生微量的塑性變形(0.2%)時的應力作為該鋼材的屈服強度,稱為條件屈服強度。
首先解釋一下材料受力變形。材料的變形分為彈性變形(外力撤銷後可以恢復原來形狀)和塑性變形(外力撤銷後不能恢復原來形狀,形狀發生變化,伸長或縮短)
建築鋼材以 屈服強度 作為設計應力的依據。
所謂屈服,是指達到一定的變形應力之後,金屬開始從彈性狀態非均勻的向彈-塑性狀態過渡,它標誌著巨集觀塑性變形的開始。
11樓:匿名使用者
也叫屈服應力,用σs表示
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