抗拉强度
抗拉强度(tensile strength)
抗拉强度( бb)指材料在拉断前承受最大应力值。
钢材在屈服至某一程度时,因内部晶粒重排,抵抗变形的能力再增强,这时变形虽迅速发展,但仅能随应力增加而增大,直到应力达到最大。之后,钢材抗变形能力显着下降,在最弱部位产生了很大塑性变形,试件截面在此快速收缩,产生颈缩现象直至断裂破坏。钢材在受拉断裂之前,其最大应力值叫做强度极限,也叫抗拉强度。
单位:kn/mm2(单位面积承受的公斤力)
抗拉强度:tensile strength.
抗拉强度=Eh,其中E为杨氏模量,h为材料厚度
目前国内测量抗拉强度比较普遍的方法是采用万能材料试验机等来进行材料抗拉/压强度的测定!
拉伸强度
拉伸强度(extensional rigidity )是指材料产生最大均匀塑性变形的应力。
(1)在拉伸试验中,试样直至断裂为止所受的最大拉伸应力即为拉伸强度,其结果以MPa表示。有些错误的称之为抗张强度、抗拉强度等。
(2)用仪器测试样拉伸强度时,可以一并获得拉伸断裂应力、拉伸屈服应力、断裂伸长率等数据。
(3)拉伸强度的计算:
σt = p /( b×d)
式中,σt为拉伸强度(MPa);p为最大负荷(N);b为试样宽度(mm);d为试样厚度(mm)。
注意:计算时采用的面积是断裂处试样的原始截面积,而不是断裂后端口截面积。
屈服强度
屈服强度( yield strength)是材料屈服的临界应力值。
(1)对有明显屈服现象的材料而言,屈服强度是指屈服点处于应力(屈服值)范围内;
(2)在屈服现象不明显的材料中,应力与应力-应变的线性关系的极限偏差达到规定值(通常为0.2%的永久形变)时的应力。常用来作为固体材料力学和机械性能的评定指标,它是对材料实际应用的限制。由于材料在屈服时发生颈缩和应变的增加而丧失原来的作用。
当应力大于弹性极限时,变形迅速增大,这时在发生弹性变形的同时也会发生局部塑性变形。应力到达B点时,塑性应变剧增,曲线上呈现波动小平台,此现象叫做屈服。
在此阶段中,最大和最小应力被分别叫做上屈服点与下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度(σs或σ0.2)。
有的钢材(如高碳钢)没有明显屈服现象,一般用微量塑性变形(0.2%)产生的应力来作为钢材屈服强度,即条件屈服强度(yield strength)。
首先,说明材料的受力变形情况。材料变形分为弹性变形(外力撤销后可恢复原形)和塑性变形(外力撤销无法恢复原外形且外形改变)
屈服强度与屈服点对应,屈服点就是金属塑性变形那一点,相应的强度就成了屈服强度。
许用应力是机械零件使用过程中出于安全考虑而采用屈服应力除一安全系数的应力。
抗拉强度是材料对外力作用的抵抗力,通常是在拉伸实验中被拉断后所表现出来。
换算关系如下:
许用应力等于屈服强度/安全系数
拉压试验多采用屈服强度、抗拉强度等指标,这与温度的影响较大,通常温度上升,材料的强度下降。
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