弹性模量、屈服强度和抗拉强度.doc
和蔼****娘子
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
弹性模量、屈服强度和抗拉强度.doc
专业文档供参考,如有帮助请下载。专业文档供参考,如有帮助请下载。专业文档供参考,如有帮助请下载。弹性模量、屈服强度和抗拉强度(1)弹性模量钢材受力初期,应力与应变成比例地增长,应力与应变之比为常数,称为弹性模量,即E=б/ε。这个阶段的最大应力(P点对应值)称为比例极限бp。弹性模量反映了材料受力时抵抗弹性变形的能力,即材料的刚度,它是钢材在静荷载作用下计算结构变形的一个重要指标。(2)弹性极限应力超过比例极限后,应力-应变曲线略有弯曲,应力与应变不再成正比例关系,但卸去外力时,试件变形能立即消失,此阶段
关于抗拉强度和屈服强度的区别.pdf
关于抗拉强度和屈服强度的区别要说这两个概念,先从材料是如何被破坏的说起。任何材料在受到不断增大或者持续恒定或者持续交变的外力作用下,最终会超过某个极限而被破坏。对材料造成破坏的外力种类很多,比如拉力、压力、剪切力、扭力等。屈服强度和抗拉强度这两个强度,仅仅是针对拉力而言。这两个强度是通过拉伸试验得出的,是通过拉力试验机(一般是万能试验机,可以进行各种拉和压以及弯曲的试验),用规定的恒定的加荷速率(就是单位时间内拉力的增加量),对材料进行持续拉伸,直到断裂或达到规定的破坏程度(比如有些对接焊缝强度试验可以不
抗拉强度和屈服强度比较--图文并茂.doc
抗拉强度和屈服强度抗拉强度抗拉强度(tensilestrength)抗拉强度(бb)指材料在拉断前承受最大应力值。当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。单位:kn/mm2(单位面积承受的公斤力)抗拉强度:extensionalrigidit
碳钢抗拉强度大于屈服强度的原因分析.docx
碳钢抗拉强度大于屈服强度的原因分析碳钢是一种常见的金属材料,具有广泛的应用领域。在使用和设计中,了解碳钢的机械性能是十分重要的。其中,抗拉强度和屈服强度是关键参数,它们之间的关系对于材料的可靠性和安全性具有重要意义。本文将就碳钢抗拉强度大于屈服强度的原因进行分析,并阐述了与之相关的一些理论和实践知识。首先,我们需要明确抗拉强度和屈服强度的定义。抗拉强度是指材料在拉伸过程中所能承受的最大拉力,它反映了材料在受拉情况下的强度。屈服强度是指材料在拉伸过程中产生的永久性塑性变形所需的应力值,它反映了材料的变形能力
感应加热弯管屈服强度和抗拉强度偏低原因分析.docx
感应加热弯管屈服强度和抗拉强度偏低原因分析感应加热是一种常用的钣金加工方法,其可以通过电磁感应的原理将电流通过导体表面的涡流效应转化为热能,以快速加热材料并进行成形工艺。然而,在一些应用中,发现通过感应加热弯管所得到的产品的屈服强度和抗拉强度相对较低。本文将对这一现象进行分析,并提出原因及可能的解决办法。首先,感应加热弯管屈服强度和抗拉强度偏低的可能原因是材料的组织结构发生改变。在感应加热过程中,材料会受到快速加热和冷却的影响,导致组织结构发生相变。特别是对于高碳钢等耐热钢材料,由于材料的析出相对较多,一