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屈服强度越低 材料越容易变形

  • 屈服强度高好还是低好百度知道

    2022年5月19日 — 屈服强度是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。 因此,通俗的讲如果两种金属,比如钢和纯铝,他们两者的屈服强度不一样, 2020年6月12日 — 屈服强度不仅有直接的使用意义,在工程上也是材料的某些力学行为和工艺性能的大致度量。例如材料屈服强度增高,对应力腐蚀和氢脆就敏感;材料屈服强度 材料的「屈服强度」是什么? 知乎屈服强度 是金属材料重要的力学性能指标,它是工程上从静 强度角度选择韧性材料的基本判据。 上下屈服点 屈服伸长 屈服平台/齿材料力学第一章(二) 拉伸过程中的变形及力学性能指标百度文库2023年7月22日 — 屈服强度受温度的影响通常有以下两方面的原因:一是随温度上升原子热振动增大,点阵间距增加,弹性模量下降,晶格对位错运动的阻力也下降;二是温度上升后,阻碍位错运动的因素可借热激活和原子 【知识】材料的屈服强度 知乎

  • 屈服强度与什么有关?百度知道

    2023年6月29日 — 屈服强度与什么有关?关系:1、同时对金属材料的变形的描述。材料的抗拉强度和屈服极限值越大,断后的伸长率越小。这是由于强度是抵抗变形和破坏的能力 2002年3月15日 — 受到地震力时,钢材首先达到屈服强度且强度不断发展,结构产生变形,这个变形为肉眼可见,结构破坏的先兆出现,人们得以提前发现并预防,屈强比越大,机械零件越好(考虑节约材料,减轻重量)屈 屈强比 百度百科2023年7月7日 — 屈服强度仅针对具有弹性材料而言,无弹性的材料没有屈服强度。 比如各类金属材料、塑料、橡胶等等,都有弹性,都有屈服强度。 而玻璃、陶瓷、砖石等等,一 屈服强度 和 抗拉强度 的关系 知乎2017年5月10日 — 材料的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。 以有抗震要求的土木结构为例,屈强比太高则结构为脆性破坏,脆性破坏在土木里是严禁的,因为破坏 钢材的屈强比越小,则结构的可靠性怎么样? 百度知道

  • 你知道屈服强度到底是怎么一回事吗? 知乎

    2021年6月16日 — 例如,材料屈服强度增高,对应力腐蚀和氢脆就敏感;材料屈服强度低,冷加工成型性能和焊接性能就好等等。因此,屈服强度是材料性能中不可缺少的重要指标。2023年8月8日 — 零件的塑性变形伸长(以下称伸长),是从应力达到屈服强度时开始到应力达到抗拉强度时结束(拉断了),也就是说材料的这个阶段越长那它能得到得伸长越长,断后伸长率越大,所以引入了屈强比得概念。为什么抗拉强度高,屈服强度低。百度知道2020年4月24日 — 屈服强度是材料力学领域的重要概念。定义是有延展性的材料发生屈服现象时,材料的应力值。材料在受力时会产生形变。形变分为两种,一种是塑性形变,一种是弹性形变。塑性形变在外力消失后不会消失,也即材料发生永久变形。而弹性形变在材料所受的外力消失之后,则会消失。屈服强度 知乎2014年6月7日 — 在物理上讲: 屈服强度是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。 因此,通俗的讲如果两种金属,比如钢和纯铝,他们两者的屈服强度不一样,钢的高,铝的低。如果你使用同样的力气,钢不易变形或者说折弯,而铝就很容易就变形或者说折弯。谁能通俗的讲讲 屈服强度高和低的区别在哪里百度知道

  • 材料力学第一章(二) 拉伸过程中的变形及力学性能指标百度文库

    材料的弹性越好,越不容易 产生塑性变形。 第十三页,共28页。 以上。 (2)实质:晶格中原子自平衡位置产生可逆位移的反映 ③ 应力状态:切应力分量越大,有利于塑性变形,屈服强度 越低 第二十页,共28页。 (1)简单应力状态的胡克定律 (a 2023年7月7日 — 所以,抗拉极限载荷与实验材料的截面积之比,就是抗拉强度。 P=F/S 抗拉强度(Pa)是材料单位面积上所能承受外力作用的极限。超过这个极限,材料将被解离性破坏。2屈服强度 那什么是屈服强度呢?屈服强度仅针对具有弹性材料而言,无弹性的材料没有屈服屈服强度 和 抗拉强度 的关系 知乎2019年10月20日 — 屈服强度:屈服强度是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,也就是抵抗微量塑性变形的应力。 屈服强度通常跟材料的硬塑性相关,简单理解,一块钢板,你将它掰弯后,他又不能自主恢复这一段弹性形变的力,就是屈服强度,同样的两块钢板,对比一下那块需要你用的力大就知道了。汽车车身是越硬越安全吗? 知乎2013年4月8日 — 何家大少说得对,脆性高就是韧性低容易断裂。 材料的疲劳强度时指材料在低于屈服极限的交变应力作用下,经过N次应力循环而不断裂的最大应力值。 这个概念字面上不是很好理解,通俗地说,如果材料受力是静态应力,常常受力达到强度极限(一般强度极限值超过屈服强度值)以后才会断裂 疲劳强度和屈服强度在脆性和塑性方面的关系百度知道

  • 材料抗拉强度和屈服强度和温度关系百度知道

    2023年1月5日 — 也就是说材料的屈服强度越低(容易 塑性变形)同时它得抗拉强度越高(不容易拉断)那么它的断后伸长率越高。零件的塑性变形伸长(以下称伸长),是从应力达到屈服强度时开始到应力达到抗拉强度时结束(拉断了),也就是说材料的这个 2022年9月3日 — 上一期我们讲解了材料的弹性变形,本期将继续对 上海交通大学版《材料科学基础》第5章内容:材料的形变和再结晶,单晶体的塑性变形进行讲解。 01 塑性变形在上一期中,我们讲解了材料的弹性变形和金属材料应力应【材科基干货】第26期:单晶体的塑性变形(上) 知乎2022年7月5日 — 零件的塑性变形伸长(以下称伸长),是从应力达到屈服强度时开始到应力达到抗拉强度时结束(拉断了),也就是说材料的这个阶段越长那它能得到得伸长越长,断后伸长率越大,所以引入了屈强比得概念。屈强比对冲压工艺有何影响? 百度知道2023年9月18日 — 不锈钢的屈服强度,抗拉强度,延展性 无明显屈服现象材料的屈服强度定义 屈服强度:是材料发生屈服时的应力,亦即开始产生明显塑性变形时的最小应力,对于无明显屈服的金属材料,例如高碳钢,规定以产生02%残余变形的应力值为其屈服强度。刚度,强度,硬度,韧性的区别变形材料应力

  • 为什么钢材越厚屈服值越小为什么钢材屈服点随钢材的厚度

    2022年7月19日 — 本资讯是关于为什么钢材屈服点随钢材的厚度增加而降低,为什么钢材强度随着厚度(直径)的增加反而减少呢,为什么q235,q345钢材会随着厚度增加屈服强度反而减小,为什么同一种钢材的钢板厚度不同强度就不同相关的内容,由钢管材料网为您收集整理请点击 2018年11月26日 — σ(应力)的高低取决于屈服强度和应变硬化指数。在屈服强度一定时,应变硬化指数越大,σb(抗拉强度)也越高。抗拉强度指试样在拉伸过程中,材料经过屈服阶段后进入强化阶段后随着横向截面尺 抗拉强度与屈服的关系百度知道2009年11月3日 — 屈服强度是材料屈服的临界应力值, 屈服强度是指材料在应力下发生应变。在应力不增加的情况下持续应变,这个应力就是材料的屈服点,应力和材料横截面积的比值就是屈服强度。是指一种材料的安全使用强度的上限。 1 屈服标准 工程上常用的屈服标准有三屈服强度跟板的厚度到底有关系吗?海洋工程技术龙船社区 2023年2月3日 — 塑形屈服:材料产生显著的塑形变形而使构件丧失工作能力,如低碳钢试样在拉伸或扭转时都会发生显著的塑形变形。强度理论 1 最大拉应力理论: 只要构件内一点处的最大拉应力σ1达到单向应力状态下的极限应力σb,材料就要发生脆性断裂。材料力学的「强度」和「刚度」,这下都理解了! 知乎

  • 屈服强度越低 材料越容易变形

    2020年6月12日 — 屈服强度低但抗拉强度高,磁力链接 搜片 2023年2月28日 也就是说材料的屈服强度越低(容易塑性变形)同时它得抗拉强度越高(不容易拉断)那么它的断后伸 螺栓强度等级抗拉强度最高的是什么(螺栓强度等级抗拉强 get price2019年8月17日 — 塑形屈服:材料产生显著的塑形变形而使构件丧失工作能力,如低碳钢试样在拉伸或扭转时都会发生显著的塑形变形。强度 理论 1 最大拉应力理论: 只要构件内一点处的最大拉应力σ1达到单向应力状态下的极限应力σb,材料就要发生脆性断裂 材料力学中强度和刚度的理解 知乎10试用位错理论解释:粗晶粒不仅屈服强度低 ,断裂塑性野地;而细晶粒不仅使材料的屈服强度提高,断裂塑性也提高 方向相反,而当反向加载时位错运动方向和背应力方向一致,背应力帮助位错运动,塑性变形容易了,于是,经过预变形再反向加载 材料力学性能课后习题 (1)百度文库塑性变形是一种不可自行恢复的变形。工程材料及构件受载超过弹性变形范围之后将发生永久的变形,即卸除载荷后将出现不可恢复的变形,或称残余变形,这就是塑性变形。不是任何工程材料都具有塑性变形的能力。金属、塑料等都具有不同程度的塑性变形能力,故可称为塑性材料。玻璃、陶瓷 塑性变形 百度百科

  • 材料的弹性变形 知乎

    2023年7月22日 — 一些材料的弹性模量与熔点的关系 2、组织结构的影响:弹性变形涉及材料中每个原子,是材料整体平均的效果,而且每个原子的贡献是相同的。因此,若想改变材料的弹性,就需要改变材料原子间的结合力,或者改变材料的原子组成。这样的性质对于材料的局部变化不敏感,也称为组织不敏感参量。2023年7月22日 — 应变率对低碳钢强度的影响 4、应力状态的影响:同一材料在不同加载方式下,屈服强度不同。因为只有切应力才会使材料发生塑性变变形,而不同应力状态下,材料中某一点所受的切应力分量与正应力分 【知识】材料的屈服强度 知乎抗拉强度(tensile strength),物理学术语,是金属由均匀塑性形变向局部集中塑性变形过渡的临界值,也是金属在静拉伸条件下的最大承载能力。抗拉强度即表征材料最大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受最大拉应力 抗拉强度百度百科2017年2月19日 — 强度指的是材料抵抗变形的能力,强度高的材料不容易变形 ,(加了很大的力材料就弯了一点儿)。一般在工业上,强度越高塑性越差,但强度与塑性实质上并没有什么一一对应的关系。接下来讲为什么细 为什么金属材料细化晶粒既可以提高材料的室温强

  • 何谓应力,应力越大表示金属材料抵抗变形能力越大,这种说法

    金属材料抵抗塑性变形或断裂后能力称为什么 为什么材料硬度越低,相互之间的接触应力越大? 不同金属材料相比,刚度越大,其什么越大? 为什么金属材料 粗晶在高温下的抗变形能力要更好 楼层越高,应力越 2022年7月5日 — 零件的塑性变形伸长(以下称伸长),是从应力达到屈服强度时开始到应力达到抗拉强度时结束(拉断了),也就是说材料的这个阶段越长那它能得到得伸长越长,断后伸长率越大,所以引入了屈强比得概念。什么是屈强比? 百度知道一般来说,屈服强度越高,表示金属材料在受力时越不容易发生塑性变形;而抗拉强度越高,则表示金属材料在受力时越不容易发生断裂。因此,屈服强度越高,抗拉强度也越大。 打开易车App,进入“易车榜”,查看最新最全汽车产业数据 屈服强度越高抗拉强度越大对吗易车百科33 金属实际变形抗力σψ的确定 变形抗力取决于屈服极限、轧制温度、速度和变形程 度的影响,下面分别予以简单的讨论。 (1)金属及合金屈服极限σs的影响 通常用屈服极限σs来反映金属及合金本性对实际变形 抗力的影响。轧制温度速度和变形程度的影响百度文库

  • 为什么钢板越厚强度越低? 搜狗问问

    2016年12月6日 — 金属材料的屈服值,表示材料抵御朔性变形的能力,根据位错理论,这主要取决于材料的化学成分和晶相及组织状态(可用热处理改变),同种材料材料在同种状态下,理论上其屈服值是一定的,但在做拉伸试验时,试样的尺寸,成份偏析,缺陷,都会引起实测屈 2017年10月12日 — 塑性指的是材料发生永久变形的能力,一般用A延伸率和Z断面收缩率表征。2从工程角度讲,特定材料的强度一般指材料的屈服强度。总体上材料的强度越高,抵抗塑性变形能力越强,硬度越高,在特定条件下存在一定的线性关系。材料强度越高,塑性一般较 金属的强度、脆性、硬度、塑性、韧性,有什么关系?百度知道2022年1月28日 — 夏比冲击试验Charpy test 夏比冲击试验,用于测定金属材料韧性,试验方法简单描述如下: 将带有V形缺口的标准试件,放置在摆锤试验机底部的工作台上。 在高度h的初始位置释放摆锤,让其在在重力作用下摆动。摆锤经过最低位置时冲断试件,然后摆动到另一侧的最高点h'。材料的力学性能(4)弹性、韧性、断裂韧性 知乎2021年6月16日 — 屈服强度 屈服强度是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,也就是抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服现象出现的金属材料,规定以产生02%残余变形的应力值作为其屈服极限,称为条件屈服极 你知道屈服强度到底是怎么一回事吗? 知乎

  • 硬度高,强度就一定高吗?百度知道

    2017年12月16日 — 硬度是衡量金属材料软硬程度的一项重要的性能指标,它既可理解为是材料抵抗弹性变形 一般情况金属材料的硬度高,其强度越高?还是越低? 12 一般来说硬度越高,耐磨性越好,强度也越高 3作为屈服强度,因为其。铸铁在拉伸过程中测得的屈服强度用表示。 8、一般情况下,温度升高金属材料的屈服强度;在应变速率较高的情况下,金属材料的屈服应力将显著;切应力分量越大,越有利于塑性变形,屈服强度就越。西华大学《材料性能学》总复习题百度文库2022年10月19日 — 那什么是屈服强度呢?屈服强度仅针对具有弹性材料而言,无弹性的材料没有屈服强度。比如各类金属材料、塑料、橡胶等等,都有弹性,都有屈服强度。而玻璃、陶瓷、砖石等等,一般没有弹性,这类材料就算有弹性,也微乎其微,所以,没有屈服强度一说。关于抗拉强度和屈服强度的区别 知乎2015年7月15日 — 表1位错宽度与材料屈服强度的温度敏感性之间的关系2材料名称晶体类型位错宽度派尔斯应力屈服强度的温度敏感性金属fcc宽很小可忽略金属bcc窄中等强陶瓷离子型窄大强陶瓷共价型很窄很大强除了如图3所示简单的刃型位错外,位错还有其他的几何形式。施密特因子 豆丁网

  • 钢材的屈强比越小,则结构的可靠性怎么样? 百度知道

    2017年5月10日 — 楼上时错误的: 屈强比:钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,屈强比低表示材料的塑性较好:即材料屈服强度第而抗拉强度高;屈强比高表示材料的抗变形能力较强:即材料屈服强度高,当然其抗拉强度也不小,高于屈服强度,只是区间小,不易发生塑性变形而形成构件失效。2002年3月15日 — 屈强比是指材料的屈服点(屈服强度)与 抗拉强度 的 比值,屈强比太高则结构为脆性破坏,脆性破坏在土木里是严禁的,因为破坏时结构没有明显的变形产生即破坏,难以预防。受到地震力时,钢材首先达到屈服强度且强度不断发展,结构产生变形,这个变形为肉眼可见,结构破坏的先兆出现 屈强比 百度百科2022年5月19日 — 如果一种材料的应变强化行为可以用这个公式来描述,那么可以得出一个结论:材料均匀变形的最大应变 \varepsilon{True} =n,这里的应变仍然为真应变。这意味着应变强化指数越大的材料拥有更大的均匀塑性变形能力,当然他们就更容易进行冷变形加工形成各种各样复杂的形状。怎样解释加工硬化? 知乎对于塑性材料,因塑性变形很大,弹性变形可忽略, 上式求出的总应变看作残余切应变;对于脆性材料和 低塑性材料,弹性变形不能忽略,残余切应变还应减 去弹性切应变γy。 《材料力学性能》 第三章 塑性变形 312 多晶体材料塑性变形的特点《材料力学性能》第三章塑性变形百度文库

  • 位错到底会使材料的强度升高还是降低? 知乎

    2016年11月14日 — 图片来自于同济编材料科学基础,图中解释很清楚了,我补充一点:位错越少强度越高的原因是,在缺陷越少的情况下,材料的强度越接近其理论上的强度,日常中由于缺陷的存在,强度一般来说都要比无缺陷的晶体低不少。2023年8月8日 — 零件的塑性变形伸长(以下称伸长),是从应力达到屈服强度时开始到应力达到抗拉强度时结束(拉断了),也就是说材料的这个阶段越长那它能得到得伸长越长,断后伸长率越大,所以引入了屈强比得概念。为什么抗拉强度高,屈服强度低。百度知道2020年4月24日 — 屈服强度是材料力学领域的重要概念。定义是有延展性的材料发生屈服现象时,材料的应力值。材料在受力时会产生形变。形变分为两种,一种是塑性形变,一种是弹性形变。塑性形变在外力消失后不会消失,也即材料发生永久变形。而弹性形变在材料所受的外力消失之后,则会消失。屈服强度 知乎2014年6月7日 — 在物理上讲: 屈服强度是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。 因此,通俗的讲如果两种金属,比如钢和纯铝,他们两者的屈服强度不一样,钢的高,铝的低。如果你使用同样的力气,钢不易变形或者说折弯,而铝就很容易就变形或者说折弯。谁能通俗的讲讲 屈服强度高和低的区别在哪里百度知道

  • 材料力学第一章(二) 拉伸过程中的变形及力学性能指标百度文库

    材料的弹性越好,越不容易 产生塑性变形。 第十三页,共28页。 以上。 (2)实质:晶格中原子自平衡位置产生可逆位移的反映 ③ 应力状态:切应力分量越大,有利于塑性变形,屈服强度 越低 第二十页,共28页。 (1)简单应力状态的胡克定律 (a 2023年7月7日 — 所以,抗拉极限载荷与实验材料的截面积之比,就是抗拉强度。 P=F/S 抗拉强度(Pa)是材料单位面积上所能承受外力作用的极限。超过这个极限,材料将被解离性破坏。2屈服强度 那什么是屈服强度呢?屈服强度仅针对具有弹性材料而言,无弹性的材料没有屈服屈服强度 和 抗拉强度 的关系 知乎2019年10月20日 — 屈服强度:屈服强度是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,也就是抵抗微量塑性变形的应力。 屈服强度通常跟材料的硬塑性相关,简单理解,一块钢板,你将它掰弯后,他又不能自主恢复这一段弹性形变的力,就是屈服强度,同样的两块钢板,对比一下那块需要你用的力大就知道了。汽车车身是越硬越安全吗? 知乎2013年4月8日 — 疲劳强度和屈服强度在脆性和塑性方面的关系何家大少说得对,脆性高就是韧性低容易断裂。 材料的疲劳强度时指材料在低于屈服极限的交变应力作用下,经过N次应力循环而不断裂的最大应力值。这个概念字面上不是疲劳强度和屈服强度在脆性和塑性方面的关系百度知道

  • 材料抗拉强度和屈服强度和温度关系百度知道

    2023年1月5日 — 也就是说材料的屈服强度越低(容易 塑性变形)同时它得抗拉强度越高(不容易拉断)那么它的断后伸长率越高。零件的塑性变形伸长(以下称伸长),是从应力达到屈服强度时开始到应力达到抗拉强度时结束(拉断了),也就是说材料的这个 2022年9月3日 — 上一期我们讲解了材料的弹性变形,本期将继续对 上海交通大学版《材料科学基础》第5章内容:材料的形变和再结晶,单晶体的塑性变形进行讲解。 01 塑性变形在上一期中,我们讲解了材料的弹性变形和金属材料应力应【材科基干货】第26期:单晶体的塑性变形(上) 知乎2022年7月5日 — 零件的塑性变形伸长(以下称伸长),是从应力达到屈服强度时开始到应力达到抗拉强度时结束(拉断了),也就是说材料的这个阶段越长那它能得到得伸长越长,断后伸长率越大,所以引入了屈强比得概念。屈强比对冲压工艺有何影响? 百度知道

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