塑性材料處於比例極限和屈服極限之間時是什麼狀態

2021-03-03 20:40:34 字數 2382 閱讀 7247

1樓:沫韓欮

塑性材料處於比例極限和屈服極限之間時的狀態稱為「持豫」狀態;單內晶體材料沒有容

此階段,這是多晶體材料的幾何效應所致。材料的比例極限又稱為「彈性極限」;該點解除安裝後材料的應變消失;材料恢復到初始狀態;工件的失效狀態顯然不是該點所致。屈服極限值是材料(工件)出現明顯的塑性變形應力值,工件出限塑性變形(永久性變形)即告失效。

所以選材料的屈服極限為工件失效應力值是合理的。求採納

塑性材料處於比例極限和屈服極限之間時是什麼狀態?

2樓:示思嬡練蓉

稱為「持豫」狀態;單晶體材料沒有此階段,這是多晶體材料的幾何效應所致。材料的比例極限又稱為「彈性極限」;該點解除安裝後材料的應變消失;材料恢復到初始狀態;工件的失效狀態顯然不是該點所致。屈服極限值是材料(工件)出現明顯的塑性變形應力值,工件出限塑性變形(永久性變形)即告失效。

所以選材料的屈服極限為工件失效應力值是合理的。求採納

3樓:市雅韻和載

塑性材料處於比例極限和屈服極限之間時成為流動階段或屈服階段。特點是,應力在某數值範圍內小幅變動,而變形逐漸增加。

因為屈服極限是塑性材料的強度指標,即使到達屈服極限,後面還有強化階段,使結構有一定變形仍能保證安全使用。比例極限內材料只能滿足彈性變形,無法實現塑性變形,外觀上無法看出是否達到破壞程度。不能體現塑性材料的優勢。

什麼是比例極限、屈服極限和強度極限?

4樓:匿名使用者

比例極限

比例極限proportional limit 符號:σp(下標) 拉伸曲線中oe段,材料在不偏離應力與應變正比關係(虎克定律)條件下所能承受的最大應力。 鋼材在彈性階段分成線彈性和非線彈性兩個部分,線彈性階段鋼材的應力與變形完全為直線關係,其應力最高點為比例極限

屈服極限

yield limit;yield point 也稱流動極限。材料受外力到一定限度時,即使不增加負荷它仍繼續發生明顯的塑性變形。這種現象叫「屈服」。

發生屈服現象時的應力,稱屈服點,或屈服極限,用σs表示。有些材料的屈服點並不明顯。工程上常規定當殘餘變形達到0.

2%時的應力值,作為「條件屈服極限」,以σ0.2表示。

強度極限

符號:σb(下標);單位:mpa(或n/mm2) 出現於拉伸曲線sb階段,構件在外力作用下進一步發生形變.

是保持構件機械強度下能承受的最大應力. 強度極限;ultimate strength 物體在外力作用下發生破壞時出現的最大應力,也可稱為破壞強度或破壞應力。一般用標稱應力來表示。

根據應力種類的不同,可分為拉伸強度(σt)、壓縮強度(σc)、剪下強度(σs)等。

如何區別彈性材料和剛性材料?用彈性模量?和屈服或者比例極限有什麼關係嗎?

5樓:匿名使用者

剛性,即不會變形,既沒有彈性變形,更沒有塑形變形。

當材料彈性模量足夠大,則在有限的載荷下,材料的變形很小,小到可以忽略,即可視為剛性。

6樓:匿名使用者

彈性材料:即加解除安裝後變形可以完全恢復的材料,彈性模量用於衡量材料的變形能力,一般為應力應變曲線上一點的斜率,如果斜率是定值(即應力應變關係為一條直線),則為線彈性材料。而所謂剛性材料,可以理解為不會發生變形的剛體,當然實際中肯定不存在,則實際上剛性材料是彈性模量非常大的材料。

屈服或比例極限到達以後,材料則從彈性狀態進入塑性狀態,可將其視為彈性階段的終點。

工程力學問題 當施加載荷使低碳鋼試件超過屈服階段後解除安裝,第二次再載入,則材料的比例極限將會提高。這

7樓:匿名使用者

用手機沒法上傳**,如果能找到一張低碳鋼的應力應變曲線會更好理解。

我們知道版低碳鋼的應力應變權曲線圖依次分為彈性階段,屈服階段,強化階段,頸縮階段,當受到軸向拉壓力使材料到達屈服極限與強度極限中間時,卸去外力,此時彈性形變恢復,因此可做一條平行於彈性階段的線段,使應力到達零。因為材料的彈性模量沒有改變,因此當受力時,材料也會沿著剛才的直線進行彈性變形,由此可以看出,材料的比例極限變大,材料的強度變高了。

8樓:匿名使用者

冷作硬化

下面給你百度的,懶得打字

比例極限,彈性極限,屈服極限,強度極限大小排列

9樓:藍色的永遠

你好,四個極限,結合 應力-應變曲線 很好理解!

比例極限: 當材料發生彈性形變時,應力與應變成線性關係時的最大應力值彈性極限:當材料發生彈性變形時的最大應力值屈服極限:

當材料開始發生塑性形變,且殘餘變形達到0.2%時的應力強度極限:代表材料開始發生斷裂時的最大應力值所以比例極限<彈性極限<屈服極限<強度極限

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