抗拉強度和塑性變形這兩者有什麼關係

2021-03-06 23:50:05 字數 5162 閱讀 3335

1樓:鐵軍

抗拉強度是金屬由均勻塑性變形向區域性集中塑性變形過渡的臨界值,也是金屬在靜拉伸條件下的最大承載能力

塑性變形是指在某物質的彈性限度之內,在外力作用下,應力與應變成正比,且在撤銷外力之後,物體能恢復原狀;超過這個限度,就不成正比了,即應力不增加、或增加很少;而應變增加的很大。並且在撤銷外力之後,物體不能恢復原狀。這時候的變形,叫做塑性變形。

2樓:匿名使用者

完全沒有關係。

抗拉強度是破裂時的力值高低。

塑性變形是抵抗變形的能力。

抗拉強度高,不一定塑性變形就差。同樣,塑性變形好,也不一定抗拉強度就低。

比如,鑄鐵件抗拉強度和塑性變形都差,但抗壓能力好。

3樓:錯晚竹戰女

這個強度包括抗壓強度也包括抗拉強度,不同有途會有側重,比方說自行車車條就強調抗拉強度要高.就要選抗拉強度高的材料。軸承中的滾珠就要選抗壓強度高才行。

有的零件既要求壓抗有要求拉抗,就要兼顧。需要說明的是,一種材料抗壓,抗拉可兼備,也可能不是,例如尼龍很抗拉卻不抗壓。總之用其所長。

許多新型材料就是在這上做文章。

看是什麼材料,塑性材料比如低碳鋼是指抗拉強度,脆性材料象鑄鐵,水泥一類的材料是抗壓強度.

一般是看這種材料的主要使用在哪個方面。他在使用過程中主要抗拉還是抗壓。這方面沒有統一的規定。

看是什麼材料,塑性材料比如低碳鋼是指抗拉強度,脆性材料象鑄鐵,水泥一類的材料是抗壓強度.

強度-是指抵抗外力的能力.它包括抗拉強度,抗壓強度,抗彎強度等.單位是每平方釐米/kpa

「強度」和「塑性」有聯絡嗎?

4樓:武二郎

強度是指材料的抗禦波壞的能力,就是說強度大的材料不容易被破壞。例如鋼鐵比木材的強度大,同樣粗細的棒料,鋼鐵能夠承受的力或彎矩更大些。在沒有被破環的情況下,材料是彈性變形,就是力釋放後材料的形狀不會發生變化。

塑性是指材料改變形狀的能力。就金屬來說**的塑性好代表著它的形狀能夠變化的範圍很大,例如很薄的金箔,很細的金絲。

強度和塑性是材料的兩方面屬性,確實不好比較。強度大的材料塑性也有很好的。打個比方說,金屬的強度和塑性都比岩石要好。

5樓:夫野村山

沒有,,,,因為強度」和「塑性」是兩個不同的概念,

抗拉強度和屈服強度有什麼區別

6樓:是你找到了我

1、定義

抗拉強度是金屬由均勻塑性形變向區域性集中塑性變形過渡的臨界值,也是金屬在靜拉伸條件下的最大承載能力。符號為rm(gb/t 228-1987舊國標規定抗拉強度符號為σb),單位為mpa。

屈服強度是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,也就是抵抗微量塑性變形的應力。對於無明顯屈服現象出現的金屬材料,規定以產生0.2%殘餘變形的應力值作為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。

2、意義

抗拉強度:σb標誌韌性金屬材料的實際承載能力,但這種承載能力僅限於光滑試樣單向拉伸的受載條件,而且韌性材料的σb不能作為設計引數,因為σb對應的應變遠非實際使用中所要達到的。

屈服強度: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。

3、型別

抗拉強度包括:張拉膜抗拉強度;混凝土抗拉強度;岩石的抗拉強度。

屈服強度包括:銀文屈服:銀紋現象與應力發白;剪下屈服。

7樓:月兒

抗拉強度與屈服強度是金屬材料重要的兩個力學效能指標。它們分別代表什麼?它們有什麼區別呢?

抗拉強度是通過單向拉伸試驗獲得的金屬材料力學效能指標。抗拉強度代表金屬材料在外力作用下抵抗變形和破壞的能力。畢竟它是一個力學效能指標,它有它的計算方法,抗拉強度=斷裂載荷/試樣初始橫截面積。

然而,通過上述公式計算的抗拉強度只有在金屬發生很小塑性變形和幾乎沒有塑性變形時是準確的。當金屬有明顯塑性變形時,計算時用的截面積應該是斷後測量的真實截面積,獲得的抗拉強度稱為真實抗拉強度。

這個抗拉強度指標是抵抗最大變形能力的指標,換言之,當變形到這個程度時,材料就斷裂了,在單向拉伸的條件下無法發現更大的變形了,它是一個極限,也是特定的拉伸樣品能承受外載入荷的極限,因此英文稱為ultimate tensile strength。

從典型的拉伸曲線上可以看出抗拉強度和屈服強度的區別

屈服強度也是金屬材料重要的力學效能指標之一。屈服強度代表金屬材料對起始塑性變形抗力,其英文表達為yield strength。實際上這樣講並不完全準確,因為在拉伸曲線上,有些金屬材料有明顯的屈服點,而另一些金屬材料並沒有明顯的屈服點,尤其對一些微觀組織結構不均勻的材料更是如此,所以就需要人為定義塑性變形到一定程度時對應的抗力作用屈服強度,實際上這個人為界定的塑性變形數值之前,金屬內部驅動力較低的滑移已經開動,所以並不能準確反應塑性變形的開始。

有些金屬材料沒有明顯的屈服點,究其原因是多晶體金屬塑性變形存在非同時性。多晶體金屬變形的一個重要特點是由無數同相晶粒或不同相晶粒構成。由於各晶粒的取向不同,在外力作用下,它們的變形不可能同時開始,而是那些滑移面陽適宜滑動的晶粒最先開始發生塑性變形,因此變形總是從那些比較弱的晶粒率先開始。

多晶體金屬還存在變形不均一性特點。它不僅體現在同一組成相的不同晶粒之間,也表現在不同組成相的不同晶粒之間。

總體上看,抗拉強度是抵抗最大變形的能力,屈服強度是抵抗起始變形的能力。這兩個指標的意義不同,金屬行業的朋友們在應用這兩個指標說明問題時要注意指標的正確選擇。

參考資料

中國腐蝕與防護網

8樓:匿名使用者

1、能力不同

抗拉強度是抵抗最大變形的能力,屈服強度是抵抗起始變形的能力。

2、獲取形式不同

抗拉強度是通過單向拉伸試驗獲得的金屬材料力學效能指標。

屈服強度是通過對金屬材料施壓來獲得金屬材料力學效能指標。

3、意義不同

抗拉強度的意義:

σb標誌韌性金屬材料的實際承載能力,但這種承載能力僅限於光滑試樣單向拉伸的受載條件,而且韌性材料的σb不能作為設計引數,因為σb對應的應變遠非實際使用中所要達到的。

如果材料承受複雜的應力狀態,則σb就不代表材料的實際有用強度。由於σb代表實際機件在靜拉伸條件下的最大承載能力,且σb易於測定,重現性好,所以是工程上金屬材料的重要力學效能標誌之一,廣泛用作產品規格說明或質量控制指標。

屈服強度的意義:

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。

9樓:關鍵他是我孫子

1、所表示的能力不同

抗拉強度是抵抗最大變形的能力,屈服強度是抵抗起始變形的能力。抗拉強度是通過單向拉伸試驗獲得的金屬材料力學效能指標。抗拉強度是金屬材料在外力作用下抵抗變形和破壞的能力。

屈服強度代表金屬材料對起始塑性變形抗力,其英文表達為yield strength。

2、拉伸曲線中在不同的點

在材料拉伸曲線中,抗拉強度是最高頂點應力值,屈服強度是曲線起始階段直線段完結時的應急值。

3、表示的最大強度不同

抗拉強度是指材料在斷裂前能承受的最大強度(應力值);

屈服強度是材料彈性階段承受的最大強度,或進入塑性前承受的最大強度。

4、影響因素不同

抗拉強度的影響因素:化學結構、結晶和取向、支化和交聯以及應力集中物等;

屈服強度的影響因素:結合鍵、組織、結構、原子本性。

5、作用過程不同

抗拉強度體現過程:鋼材抵抗變形的能力明顯降低,並在最薄弱處發生較大的塑性變形,此處試件截面迅速縮小,出現頸縮現象,直至斷裂破壞。

屈服強度體現過程:當應力超過彈性極限後,變形增加較快,此時除了產生彈性變形外,還產生部分塑性變形。當應力達到b點後,塑性應變急劇增加,曲線出現一個波動的小平臺,這種現象稱為屈服。

10樓:匿名使用者

lz您好

彈性說的是物體在受壓(或者拉)時,應力與應變滿足一定的關係(初期是線性的,但接近彈性極限時二者函式關係會是曲線的)。無論是否接近彈性極限,當撤去外力,物體都能恢復到原本的形態,沒有任何變形,物理引數也不會變化,不存在塑性殘餘。這就是物體的彈性。

應力超過彈性極限後,物體變形增加加快,此時除開彈性變形之外,還出現了塑性的變形,當到達某一點後,塑性變形急劇增加,應力與應變的關係會出現一個小平臺,這個平臺較為穩定的「下屈服點」是物體的屈服強度【也有部分材料沒有很明顯的平臺,是以微量塑性變形點作為屈服強度的。】

也就是說,屈服強度位置物體一定發生了位錯運動,出現了塑性形變;彈性沒有,只有彈性的形變!【但彈性極限點往往是比較模糊的,所以我們找了屈服強度這個物理量】

11樓:矯梅花僕俏

抗拉強度是指材料在斷裂前能承受的最大強度(應力值)屈服強度是材料彈性階段承受的最大強度,或進入塑性前承受的最大強度。

在材料拉伸曲線中,抗拉強度是最高頂點應力值,屈服強度是曲線起始階段直線段完結時的應急值。

抗拉強度表徵的是材料最大承載能力,屈服強度表徵的是材料對抗塑性變形的能力

12樓:蝸牛的青春時代

我來回答個不太標準的:

屈服強度是指零件發生最大彈性變形時的應力

抗拉強度是指零件拉斷時的應力一般抗拉強度》屈服強度圖看別人的

13樓:快去學吧

抗拉強度:

當鋼材屈服到一定程度後,由於內部晶粒重新排列,其抵抗變形能力又重新提高,此時變形雖然發展很快,但卻只能隨著應力的提高而提高,直至應力達最大值。此後,鋼材抵抗變形的能力明顯降低,並在最薄弱處發生較大的塑性變形,此處試件截面迅速縮小,出現頸縮現象,直至斷裂破壞。鋼材受拉斷裂前的最大應力值(b點對應值)稱為強度極限或抗拉強度

屈服強度:

當應力超過彈性極限後,變形增加較快,此時除了產生彈性變形外,還產生部分塑性變形。當應力達到b點後,塑性應變急劇增加,曲線出現一個波動的小平臺,這種現象稱為屈服。這一階段的最大、最小應力分別稱為上屈服點和下屈服點。

由於下屈服點的數值較為穩定,因此以它作為材料抗力的指標,稱為屈服點或屈服強度

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