屈服強度和下屈服強度有什麼區別,請問抗拉強度和屈服強度有什麼區別

2021-03-03 20:27:43 字數 5233 閱讀 2403

1樓:月醉瀟湘

屈服強度和下屈服強度的意義不同:

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。

下屈服強度即屈服強度的下屈服點,是當不計初始瞬時效應時屈服階段中的最小應力。

請問抗拉強度和屈服強度有什麼區別?

2樓:匿名使用者

1、能力不

同抗拉強度是抵抗最大變形的能力,屈服強度是抵抗起始變形的能力。

2、獲取形式不同

抗拉強度是通過單向拉伸試驗獲得的金屬材料力學效能指標。

屈服強度是通過對金屬材料施壓來獲得金屬材料力學效能指標。

3、意義不同

抗拉強度的意義:

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。

如果材料承受複雜的應力狀態,則σb就不代表材料的實際有用強度。由於σb代表實際機件在靜拉伸條件下的最大承載能力,且σb易於測定,重現性好,所以是工程上金屬材料的重要力學效能標誌之一,廣泛用作產品規格說明或質量控制指標。

屈服強度的意義:

屈服強度不僅有直接的使用意義,在工程上也是材料的某些力學行為和工藝效能的大致度量。例如材料屈服強度增高,對應力腐蝕和氫脆就敏感;材料屈服強度低,冷加工成型效能和焊接效能就好等等。因此,屈服強度是材料效能中不可缺少的重要指標。

3樓:關鍵他是我孫子

1、所表示的能

力不同抗拉強

度是抵抗最大變形的能力,屈服強度是抵抗起始變形的能力。抗拉強度是通過單向拉伸試驗獲得的金屬材料力學效能指標。抗拉強度是金屬材料在外力作用下抵抗變形和破壞的能力。

屈服強度代表金屬材料對起始塑性變形抗力,其英文表達為yield strength。

2、拉伸曲線中在不同的點

在材料拉伸曲線中,抗拉強度是最高頂點應力值,屈服強度是曲線起始階段直線段完結時的應急值。

3、表示的最大強度不同

抗拉強度是指材料在斷裂前能承受的最大強度(應力值);

屈服強度是材料彈性階段承受的最大強度,或進入塑性前承受的最大強度。

4、影響因素不同

抗拉強度的影響因素:化學結構、結晶和取向、支化和交聯以及應力集中物等;

屈服強度的影響因素:結合鍵、組織、結構、原子本性。

5、作用過程不同

抗拉強度體現過程:鋼材抵抗變形的能力明顯降低,並在最薄弱處發生較大的塑性變形,此處試件截面迅速縮小,出現頸縮現象,直至斷裂破壞。

屈服強度體現過程:當應力超過彈性極限後,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,曲線出現乙個波動的小平台,這種現象稱為屈服。

4樓:匿名使用者

抗拉強度:

當鋼材屈服到一定程度後,由於內部晶粒重新排列,其抵抗變形能力又重新提高,此時變形雖然發展很快,但卻只能隨著應力的提高而提高,直至應力達最大值。此後,鋼材抵抗變形的能力明顯降低,並在最薄弱處發生較大的塑性變形,此處試件截面迅速縮小,出現頸縮現象,直至斷裂破壞。鋼材受拉斷裂前的最大應力值(b點對應值)稱為強度極限或抗拉強度

屈服強度:

當應力超過彈性極限後,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,曲線出現乙個波動的小平台,這種現象稱為屈服。這一階段的最大、最小應力分別稱為上屈服點和下屈服點。

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

5樓:僑秀英吋秋

抗拉強度指的是金屬材料受拉力斷裂時的應力,單位是mpa(牛頓/平方公釐)。可理解為最大破壞力。

屈服強度指的是:金屬材料受拉力時,當外力不再增加、但材料本身的塑性變形仍在繼續增加,此時的應力叫屈服強度。可理解為金屬材料將被拉斷前的應力。

屈服強度小於抗拉強度,更能準確的反應材料的受力狀態。

6樓:扶瀾微步

抗拉強度就是不銹鋼絲拉伸到破壞時的最大力與截面積的比值

屈服強度是產生塑性變形時的力量與截面積的比值

數值上有可能是相等的,也可能抗拉強度數值更大

7樓:就想儲存個**

通俗易懂?屈服強度就是超過某個應力值,材料就會發生不可恢復的變形。

抗拉強度時超過某個應力值材料就會發生斷裂。

這麼說不知道對不對。

8樓:夷傅香齊申

金屬材料的抗拉強度與屈服強度有何關係

抗拉強度(

rm)指材料在拉斷前承受最大應力值。

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。

上屈服強度和下屈服強度與屈服強度有什麼關係

9樓:喵喵喵

當外力超過材料的彈性極限之後,此時材料會發生塑性變形,即解除安裝之後材料後保留部分殘餘變形。當外力繼續增加達到一定值之後,就會出現外力不增加或者減少而試樣仍然繼續伸長,表現在應力-應變曲線上就是出現平台或者鋸齒狀的峰谷,這種現象就稱之為屈服現象。

處於平台階段的力就是屈服力,試樣屈服時首次下降前的力稱為上屈服力,不計瞬時效應的屈服階段的最小力稱為下屈服力。相應的強度即為屈服強度、上屈服強度、下屈服強度。

試驗時用自動記錄裝置繪製力-夾頭位移圖。要求力軸比例為每mm所代表的應力一般小於10n/mm2,曲線至少要繪製到屈服階段結束點。在曲線上確定屈服平台恆定的力fe、屈服階段中力首次下降前的最大力feh或者不到初始瞬時效應的最小力fel。

屈服強度、上屈服強度、下屈服強度可以按以下公式來計算:

屈服強度計算公式:re=fe/so;fe為屈服時的恆定力。

上屈服強度計算公式:reh=feh/so;feh為屈服階段中力首次下降前的最大力。

下屈服強度計算公式:rel=fel/so;fel為不到初始瞬時效應的最小力fel。

擴充套件資料

影響屈服強度的內在因素有:結合鍵、組織、結構、原子本性。如將金屬的屈服強度與陶瓷、高分子材料比較可看出結合鍵的影響是根本性的。

從組織結構的影響來看,可以有四種強化機制影響金屬材料的屈服強度,即固溶強化、形變強化、沉澱強化和瀰散強化、晶界 和亞晶強化。

其中沉澱強化和細晶強化是工業合金中提高材料屈服強度的最常用的手段。在這幾種強化機制中,前三種機制在提高材料強度的同時,也降低了塑性,只有細化晶粒和亞晶,既能提高強度又能增加塑性。

影響屈服強度的外在因素有:溫度、應變速率、應力狀態。隨著溫度的降低與應變速率的增高,材料的屈服強度公升高,尤其是體心立方金屬對溫度和應變速率特別敏感,這導致了鋼的低溫脆化。

應力狀態的影響也很重要。雖然屈服強度是反映材料的內在效能的乙個本質指標,但應力狀態不同,屈服強度值也不同。我們通常所說的材料的屈服強度一般是指在單向拉伸時的屈服強度。

10樓:河傳楊穎

具有屈服現象的金屬材料,試樣在拉伸過程中力不增加(保持恆定)仍能繼續伸長時的應力,稱屈服點。若力發生下降時,則應區分上、下屈服點。屈服點的單位為n/mm2(mpa)。

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。

建設工程上常用的屈服標準有三種:

1、比例極限應力-應變曲線上符合線性關係的最高應力,國際上常採用σp表示,超過σp時即認為材料開始屈服。

2、彈性極限試樣載入後再解除安裝,以不出現殘留的永久變形為標準,材料能夠完全彈性恢復的最高應力。國際上通常以rel表示。應力超過rel時即認為材料開始屈服。

3、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。

11樓:匿名使用者

低碳鋼的拉伸曲線會有

乙個非常明顯的屈服平台,及進入屈服階段,會有屈服降落的現象。這是一種塑性失穩的表現。背後的原因是材料的塑性形變和形變硬化的競爭。

當塑性變形的能量大於形變硬化的能量,曲線就下落,反之就出現了曲線上揚。這個下降的最低點和上揚的最高點,就是所謂的上屈服和下屈服。

一般,我們所謂的屈服強度是乙個條件屈服,即實現規定材料允許的殘餘變形量。我們常用的是σ 0.2。

抗拉強度和屈服強度有什麼區別

12樓:孤獨的狼

1、定義不同:

抗拉強復

度是金屬由均制勻塑性變形向區域性集中bai塑性變形過渡的du臨界值zhi

,也是金屬在靜dao拉伸條件下的最大承載能力。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。

2、分類不同:

抗拉強度:分為經向和緯向抗拉強度。

經向抗拉強度:沿膜材經線方向拉伸時的抗拉強度。

緯向抗拉強度:沿膜材緯線方向拉伸時的抗拉強度。

屈服強度:(1):銀文屈服:銀紋現象與應力發白。(2):剪下屈服。

3、影響因素:

抗拉強度的影響因素:化學結構、結晶和取向、支化和交聯以及應力集中物等;

屈服強度的影響因素:結合鍵、組織、結構、原子本性。

13樓:lgkfzx蘭光機電

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,變形是均勻專一致的屬,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。單位為mpa。

屈服強度是材料開始發生明顯塑性變形時的最低應力值。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。

抗拉強度一般用智慧型電子拉力試驗機或者萬能電子拉力試驗機來測試

抗拉強度和屈服強度有什麼區別

1 定義 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。符號為rm gb t 228 1987舊國標規定抗拉強度符號為 b 單位為mpa。屈服強度是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,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,...

抗拉強度和屈服強度有什麼區別

1 定義不同 抗拉強復 度是金屬由均制勻塑性變形向區域性集中bai塑性變形過渡的du臨界值zhi 也是金屬在靜dao拉伸條件下的最大承載能力。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...

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