屈服强度名词解释 (屈服强度名词解释材料科学基础)
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屈服强度名词解释
屈服强度是指金属资料在遭到外力作用时,抵制塑性变形的才干,也就是资料开局出现显著塑性变形时的应力值。
从物理学的角度来看,当金属遭到逐渐增大的外力作用时,其外部晶粒会开局出现滑移,造成资料发生塑性变形。
这种塑性变形是终身性的,一旦发生就不能齐全恢复。
屈服强度就是在这种塑性变形开局出现时的应力值,理论用符号σs或σ0.2示意。
须要留意的是,屈服强度并不等于资料的弹性极限,由于弹性极限是指资料在遭到外力作用时,能够齐全恢复变形的最大应力值。
在工程运行中,屈服强度是一个十分关键的功能目的。
它不只可以用来评价资料的承载才干,还可以用来预测资料在遭到外力作用时的行为。
例如,在桥梁、修建等结构设计中,工程师须要依据资料的屈服强度来计算结构的安保系数,以确保结构在遭到外力作用时不会出现破坏。
此外,屈服强度还遭到资料成分、组织、热解决等起因的影响。
例如,合金元素的参与、晶粒的细化、热解决工艺的扭转等都可以提高资料的屈服强度。
因此,在实践运行中,须要依据详细的需求和条件来选用适合的资料和工艺,以取得所需的屈服强度。
综上所述,屈服强度是金属资料在遭到外力作用时抵制塑性变形的才干,是评价资料承载才干和预测资料行为的关键目的。
在实践运行中,须要依据详细需求和条件来选用适合的资料和工艺,以取得所需的屈服强度。
钢筋的屈服强度是指
钢筋的屈服强度是指屈服下限。
屈服强度:是金属资料出现屈服现象时的屈服极限,亦即抵制微量塑性变形的应力。
关于无显著屈服的金属资料,规则以发生0.2%剩余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。
大于此极限的外力作用,将会使整机终身失效,不可恢复。
如低碳钢的屈服极限为207MPa,当大于此极限的外力作用之下,整机将会发生终身变形,小于这个的,整机还会恢还原来的样子。
基本特点
当应力超越弹性极限后,进入屈服阶段后,变形参与较快,此时除了发生弹性变形外,还发生局部塑性变形。
当应力到达B点后,塑性应变急剧参与,应力应变出现庞大动摇,这种现象称为屈服。
这一阶段的最大、最小应力区分称为上屈服点和下屈服点。
由于下屈服点的数值较为稳固,因此以它作为资料抗力的目的,称为屈服点或屈服强度(ReL或Rp0.2)。
有些钢材(如高碳钢)无显著的屈服现象,理论以出现微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服强度。
首先解释一下资料受力变形。
资料的变形分为弹性变形(外力撤销后可以恢还原来状态)和塑性变形(外力撤销后不能恢还原来状态,状态出现变动,伸长或缩短)。
修建钢材以 屈服强度 作为设计应力的依据。
什么是钢筋的屈服强度、抗拉强度、伸长率?
1. 屈服强度:屈服强度是指钢筋在受力作用下,开局发生塑性变形而丢失其抵制变形才干时的应力值。
它是权衡钢筋抗变形才干的关键目的。
2. 抗拉强度:抗拉强度是指资料在拉伸环节中,能够抵制破坏的最大应力。
这一功能是评价钢材全体品质的关键参数之一。
3. 伸长率(δ):伸长率是金属资料在遭到拉伸力作用直至断裂时,其伸长长度与原始长度的比率。
伸长率越大,说明钢材的塑性变形才干越强,即资料的韧性越好。
在试验中,理论经常使用智能记载装置来绘制力与夹头位移的相关曲线。
曲线至少应绘制至屈服阶段完结点。
在曲线上,须要标定屈服平台上的恒定力(Fe)、屈服阶段中力初次降低前的最鼎力(Feh)或初始刹时效应后的最小力(FeL)。
这些值可以用来计算屈服强度、上屈服强度和下屈服强度,计算公式如下:- 屈服强度:Re = Fe / So- 上屈服强度:Reh = Feh / So- 下屈服强度:ReL = FeL / So其中,Fe是屈服时的恒定力,Feh是屈服阶段中力初次降低前的最鼎力,FeL是初始刹时效应后的最小力,So是试件的原始横截面积。
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