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低碳鋼屈服現象屬於什麼極限

發布時間:2022-05-11 19:33:53

1. 壓縮試驗時候對於低碳鋼為什麼只計算屈服極限

屈服極限是塑性材料的破壞標准,低碳鋼也是塑性材料的一種,它的破壞無論是拉伸還版是壓縮權,都是到達屈服極限以後才會發生,所以壓縮試驗中只計算屈服極限。

低碳鋼為塑性材料.開始時遵守胡克定律沿直線上升,比例極限以後變形加快,但無明顯屈服階段。相反地,圖形逐漸向上彎曲。這是因為在過了比例極限後,隨著塑性變形的迅速增長,而試件的橫截面積逐漸增大,因而承受的載荷也隨之增大。

(1)低碳鋼屈服現象屬於什麼極限擴展閱讀:

材料屈服極限是使試樣產生給定的永久變形時所需要的應力,金屬材料試樣承受的外力超過材料的彈性極限時,雖然應力不再增加,但是試樣仍發生明顯的塑性變形,這種現象稱為屈服,即材料承受外力到一定程度時,其變形不再與外力成正比而產生明顯的塑性變形,產生屈服時的應力稱為屈服極限。

2. 新規范的鋼材屈服強度、抗拉強度標准值是多少

普通鋼筋抗拉強抄度標准值,取自現行襲國家標準的鋼筋屈服點,具有不小於95%保證率的抗拉強度。R235鋼筋的抗拉強度標准值是235MPa,HRB335鋼筋為335MPa,HRB400鋼筋為400MPa。

對於鋼筋(砼結構):抗拉強度實測值/屈服強度實測值≥1.25

對於鋼材(鋼結構):抗拉強度實測值/屈服強度實測值≥1.176

(2)低碳鋼屈服現象屬於什麼極限擴展閱讀

關於屈服強度和抗拉強度還有一個參數,這個參數就是屈強比!屈強比就是屈服強度和抗拉強度的比值。范圍是0~1之間。屈強比是衡量鋼材脆性的指標之一。屈強比越大,表明鋼材屈服強度和抗拉強度的差值越小,鋼材的塑性越差,脆性就越大!

材料的破壞是從屈服點開始的。屈強比越低,那麼材料從開始破壞到斷裂的時間越長,屈強比越高,材料從開始破壞到斷裂的時間越短。能量在屈服點到斷裂點之間被大量轉化為熱能。

3. 低碳鋼的屈服極限一般是多少

要看具體材料而定
比如一般常用有Q235和Q345就是屈服分別是235MPa和345MPa,強度及屈服極限也不一樣.

4. 什麼是鋼材的上屈服強度和下屈服強度

上屈服強度:試樣發生屈服而力首次下降前的最大應力。下屈服強度:當不計初始瞬時效應時屈服階段中的最小應力。

有些鋼材(如高碳鋼)無明顯的屈服現象,通常以發生微量的塑性變形(0.2%)時的應力作為該鋼材的屈服強度,稱為條件屈服強度。

材料的變形分為彈性變形(外力撤銷後可以恢復原來形狀)和塑性變形(外力撤銷後不能恢復原來形狀,形狀發生變化,伸長或縮短)。

(4)低碳鋼屈服現象屬於什麼極限擴展閱讀

無明顯屈服現象的金屬材料需測量其規定非比例延伸強度或規定殘余伸長應力,而有明顯屈服現象的金屬材料,則可以測量其屈服強度、上屈服強度、下屈服強度。一般而言,只測定下屈服強度。

通常測定上屈服強度及下屈服強度的方法有兩種:圖示法和指針法。

屈服強度、上屈服強度、下屈服強度可以按以下公式來計算:

屈服強度計算公式:Re=Fe/So;Fe為屈服時的恆定力。

上屈服強度計算公式:Reh=Feh/So;Feh為屈服階段中力首次下降前的最大力。

下屈服強度計算公式:ReL=FeL/So;FeL為不到初始瞬時效應的最小力FeL。

5. 屈服強度含義詳細的解釋啊

屈服強度:是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。對於無明顯屈服的金屬材料,規定以產生0.2%殘余變形的應力值為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。

大於此極限的外力作用,將會使零件永久失效,無法恢復。如低碳鋼的屈服極限為207MPa,當大於此極限的外力作用之下,零件將會產生永久變形,小於這個的,零件還會恢復原來的樣子。

(5)低碳鋼屈服現象屬於什麼極限擴展閱讀:

影響屈服強度的外在因素有:溫度、應變速率、應力狀態。

隨著溫度的降低與應變速率的增高,材料的屈服強度升高,尤其是體心立方金屬對溫度和應變速率特別敏感,這導致了鋼的低溫脆化。應力狀態的影響也很重要。

雖然屈服強度是反映材料的內在性能的一個本質指標,但應力狀態不同,屈服強度值也不同。我們通常所說的材料的屈服強度一般是指在單向拉伸時的屈服強度。

參考資料來源:網路-屈服強度

6. 鋼的屈服度指的是什麼

屈服度又稱屈服強度。
屈服強度:是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。對於無明顯屈服的金屬材料,規定以產生0.2%殘余變形的應力值為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。大於此極限的外力作用,將會使零件永久失效,無法恢復。如低碳鋼的屈服極限為207MPa,當大於此極限的外力作用之下,零件將會產生永久變形,小於這個的,零件還會恢復原來的樣子。
(1)對於屈服現象明顯的材料,屈服強度就是屈服點的應力(屈服值);
(2)對於屈服現象不明顯的材料,與應力-應變的直線關系的極限偏差達到規定值(通常為0.2%的原始標距)時的應力。通常用作固體材料力學機械性質的評價指標,是材料的實際使用極限。因為在應力超過材料屈服極限後產生頸縮,應變增大,使材料破壞,不能正常使用。
當應力超過彈性極限後,進入屈服階段後,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,應力應變出現微小波動,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(ReL或Rp0.2)。
有些鋼材(如高碳鋼)無明顯的屈服現象,通常以發生微量的塑性變形(0.2%)時的應力作為該鋼材的屈服強度,稱為條件屈服強度(yield strength)。
建築鋼材以 屈服強度 作為設計應力的依據。
所謂屈服,是指達到一定的變形應力之後,金屬開始從彈性狀態非均勻的向彈-塑性狀態過渡,它標志著宏觀塑性變形的開始。

參考資料:
http://ke..com/link?url=Y2bow3-3t3wIKTpq
http://wenku..com/link?url=mrS3CPK7ExRIoI_RugPidHQ6tgrvL8roVOZczo-BoskHmvtzCWGr6wXz-_SMnDE_tIV6C5my0eMNIOviv-hd0cufo_2BSHv4BdV9oLQlx8m

7. 屈服強度和極限強度區別

將鋼材拉伸,鋼材的伸長量與使用的力成正比,當力消失,鋼材就會內恢復到原來的長度。這容是鋼材的彈性范圍內的現象,拉伸時發生的伸長只是彈性變形。

當將鋼材拉伸,鋼材伸長到一定的程度,繼續再伸長時,力並不需要增加,只維持一定的大小就可以了。這種現象就是鋼材的應力達到屈服強度了,這時如果將力撤除,鋼材就不能在恢復原來的長度,被拉長了一點,發生了塑性變形。

如果鋼材到達屈服強度以後,我們繼續拉伸,則鋼材伸長到一定的程度時,還繼續拉伸,里就需要增加拉力才行了,這是叫做鋼材的塑性變形結束,強度開始增加了,直到最後,鋼材被拉斷。拉斷時的應力,就是鋼材的極限強度。

如圖:

8. 工程材料中,什麼是屈服現象它的物理意義是什麼

屈服現象是鋼材或試樣在拉伸時,當應力超過彈性極限,即使應力不再增加,而鋼材或試樣仍繼續發生明顯的塑性變形的現象。產生屈服現象時的最小應力值即為屈服點。

隨著建築物抗震技術的發展及對抗震機理的深入分析,消能抗震成為建築物抗震技術的一個發展趨勢。

物理意義:隨著消能減震技術的發展和提高,消能阻尼器的使用也逐步普及,用於製作消能阻尼器的低屈服點鋼也逐漸成為抗震用鋼中的重點產品之一。

在固溶體合金中,溶質原子或雜質原子可以與位錯交互作用而形成溶質原子氣團,即所謂的Cottrell氣團。有刃形位錯的應力場可知,在滑移面以上,位錯中心區域為壓應力,而滑移面以下的區域為拉應力。

(8)低碳鋼屈服現象屬於什麼極限擴展閱讀:

地震中,要求消能阻尼器先於其他結構件承受地震載荷,在塑性區內發生反復變形、吸收地震能量,從而實現抗震的目的。

所以低屈服點鋼必須具有很低的屈服點並且屈服范圍控制在很窄的范圍內,同時還要有良好的加工及焊接性能,並且具有良好的塑性,從而具有良好的變形能力。

此外,抗震用鋼在地震時承受反復的交變載荷。強震的持續時間一般在1min 以內,振幅頻率通常1~3Hz,在100~200 循環周次內造成建築物的破壞,屬於高應變低周疲勞。所以要求低屈服點鋼必須具有良好的抗低周疲勞性能。

9. 低碳鋼的屈服極限在拉伸和壓縮時的差別

屈服極限:屈服極限是使試樣產生給定的永久變形時所需要的應力,金屬材料試樣承受的外力超過材料的彈性極限時,雖然應力不再增加,但是試樣仍發生明顯的塑性變形,這種現象稱為屈服.

低碳鋼的拉伸屈服極限:有一個比較明顯的點,即試件會比較明顯的被突然拉長.

低碳鋼的壓縮屈服極限:沒有有一個比較明顯的點.因為它會隨壓力增加,截面積變大.

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