屈服是一种状态,就是应力超过弹性极限,应力即使不在增加,但塑性变形仍然继续发生,一般所谓的延性破坏,需要有类似的屈服性质。 岩土体破坏分为强度破坏控制和变形控制,结构应该也是类似。
屈服点可以看成是可恢复的弹性变形和永久塑性变形之间的界限。 由屈服点告诉我们的 屈服强度 是材料不发生塑性变形情况下能够承受的最大应力。 大部分结构都是在不发生永久变形的弹性阶段来使用的,除了那些一次性使用的情况,一种材料能够允许使用的 ...
2024年2月29日 · 屈服强度和抗拉强度是材料力学中两个重要的概念,它们之间有着明显的区别: 屈服强度(Yield Strength):屈服强度是指材料在受到持续加载时,开始发生可观察的塑性变形的应力水平。在这个应力水平下,材料开始显示出持续性的塑性变形,而不是弹性变形。
对于没有明显屈服阶段的塑性材料,按照国家标准规定,取塑性应变为0.2%时所对应的应力值作为条件屈服极限或名义屈服极限,以σ0.2表示。 σ0.2是对应于残余应变为0.2%的应力。 由以上可知只有无明显屈服点的材料才有名义屈服极限。
2024年10月4日 · 屈服强度通常用\(\sigma_s\)表示,单位为MPa(兆帕),它标志着材料开始显著变形的临界点。 相比之下,极限强度则是指当材料受到的外力达到一定程度时,无法承受更大的拉力或压力,导致断裂或变形的力值。
2020年9月8日 · 屈服强度区分上屈服强度和下屈服强度。 2、上屈服强度——试样发生屈服而力首次下降前的最大应力。 3、下屈服强度——在屈服期间,不计初始瞬时效应时的最小应力。 4、规定塑性延伸强度Rp——塑性延伸等于规定的引伸计标距(Le)百分率时对应的应力。
弹性-屈服-强化(三个变形阶段) 1. 屈服点(σs)又称屈服极限(强度) 钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。
2023年10月20日 · 屈服点和屈服强度的概念1.屈服点(σs) 钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。
屈服极限又分为物理屈服极限和条件屈服极限。 3、强度极限:材料抵抗外力破坏作用的最大能力,称为材料的强度极限。 也就是说,当材料横截面上受到的拉应力达到材料的强度极限时,材料就会被拉断。
因此,实际应用屈服强度作为屈服强度的表示。 在设计和制造组件时,了解材料的屈服强度至关重要,因为它代表了该物质的最大载荷极限。因此,屈服强度在许多材料(例如压制,轧制或锻造)的生产过程中非常重要。 屈服强度通常随温度降低而随应变率增加。