工程材料中,什麼是屈服現象?它的物理意義是什麼

2021-03-04 08:04:42 字數 1766 閱讀 3219

1樓:是嘛

屈服現象是鋼材或試樣在拉伸時,當應力超過彈性極限,即使應力不再增加,而鋼材或試樣仍繼續發生明顯的塑性變形的現象。產生屈服現象時的最小應力值即為屈服點。隨著建築物抗震技術的發展及對抗震機理的深入分析,消能抗震成為建築物抗震技術的乙個發展趨勢。

物理意義:隨著消能減震技術的發展和提高,消能阻尼器的使用也逐步普及,用於製作消能阻尼器的低屈服點鋼也逐漸成為抗震用鋼中的重點產品之一。

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通常的結構抗震用鋼除了要求具有高的強度和良好的塑性外,還要考慮鋼的應變時效敏感性、脆性轉變溫度、低周疲勞抗力和焊接等效能。低屈服點鋼主要用於製作消能阻尼器,其抗震方式決定了鋼的效能要求。

**中,要求消能阻尼器先於其他結構件承受**載荷,在塑性區內發生反覆變形、吸收**能量,從而實現抗震的目的。所以低屈服點鋼必須具有很低的屈服點並且屈服範圍控制在很窄的範圍內,同時還要有良好的加工及焊接效能,並且具有良好的塑性,從而具有良好的變形能力。

2樓:青帝互聯

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。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。

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,這就是:(1)固溶強化;(2)形變強化;(3)沉澱強化和瀰散強化;(4)晶界和亞晶強化。

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。

傳統的強度設計方法,對塑性材料,以屈服強度為標準,規定許用應力[σ]=σys/n,安全係數n因場合不同可從1.1到2或更大,對脆性材料,以抗拉強度為標準,規定許用應力[σ]=σb/n,安全係數n一般取6。

需要注意的是,按照傳統的強度設計方法,必然會導致片面追求材料的高屈服強度,但是隨著材料屈服強度的提高,材料的抗脆斷強度在降低,材料的脆斷危險性增加了。

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。

望採納。

3樓:匿名使用者

屈服現象,是指物體在受到拉(壓)作用時,隨著力的增加,物體要經歷的幾個過程。彈性變形過程(線性),近似彈性變形階段(最高點為比例強度),屈服階段,這個階段物體在受力不增加的情況下,也會有較大的形變增加的現象發生,,,接下去是塑型變形階段,直到達到最大強度,,,而後會發生頸縮。屈服現象出現的原因,和斜截面在45度時候切應力達到最大有關,物體內部晶體結構發生滑移。

物理意義,在於作為工程設計中,構件的應力應該控制在屈服強度之下,否則會導致精度嚴重下降,或者事故等。當然,也有利用屈服現象的

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