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鋼材屈服強度是什麼

發布時間:2022-12-16 17:07:57

⑴ 什麼是鋼材的極限強度、和屈服強度兩者有什麼區別

極限強度:指鋼材拉力實驗斷裂時的拉力值。
屈服強度:指鋼材拉力實驗時,橫截面出現細頸現象時的拉力值。即超過彈性變形范圍而開始進入塑性變形時的拉力值(屈服了,不能自行恢復原形狀)。

⑵ 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)。

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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。

⑶ 什麼叫屈服強度

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。

處於平台階段的力就是屈服力,試樣屈服時首次下降前的力稱為上屈服力,不計瞬時效應的屈服階段的最小力稱為下屈服力。相應的強度即為屈服強度、上屈服強度、下屈服強度。

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屈服強度與斷裂強度

當我們開始加壓,這時材料要進入彈性階段,這個階段的特徵是:加力再大材料變形不大,松開後材料回彈。然後材料進入屈服階段,屈服階段的特性是不繼續加力材料依然會有一定的變形,那麼能使得屈服現象產生的最小應力就稱為屈服點或者屈服應力。這時的極限力為屈服強度。

屈服點過了之後材料進入塑性階段,這個階段特點是,力增加不大材料變形變大,也就是材料的彈性模量降低了,(俗稱,材料低頭了或者屈服了)這個階段你將力卸載掉,材料會產生永久變形;最後一個階段斷裂,這個時候材料在斷裂前的最大應力就是材料的抗拉強度。也就是說的斷裂強度。

這兩個強度是通過拉伸試驗得出的,是通過拉力試驗機(一般是萬能試驗機,可以進行各種拉和壓以及彎曲的試驗),用規定的恆定的加荷速率(就是單位時間內拉力的增加量),對材料進行持續拉伸,直到斷裂或達到規定的破壞程度(比如有些對接焊縫強度試驗可以不拉斷),這個造成材料最終破壞的力,就是該材料的抗拉極限載荷。

⑷ 什麼叫鋼材的屈服強度為什麼是確定鋼結構容許應力的主要依據

鋼材的屈服強度是一個應力值,表示此種鋼材在達到這個應力值後會產生塑性變形,鋼材受力能力急劇下降,甚至會出現斷裂的情況。所以設計時都會限定受力值不能超過鋼材屈服強度,超了就得更換更高強度的鋼材。

⑸ 什麼是鋼材的屈服強度

指材料在出現屈服現象時所能承受的最大應力

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台,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(σs或σ0.2)。
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)。

⑹ 什麼是鋼筋的屈服強度,抗拉強度,伸長率

關於鋼筋的力學性質:
1、屈服強度:是鋼筋開始喪失對變形的抵抗能力,並開始產生大量塑性變形時所對應的應力。(屈服強度是作為鋼材抗力的重要指標)
2、抗拉強度:指材料在外力拉力作用下,抵抗破壞的能力。(抗拉性能是鋼材的重要性能)
3、伸長率δ:指金屬材料受外力(拉力)作用斷裂時,試件伸長的長度與原來長度的百分比,它表示鋼材塑性變形能力。(伸長率是衡量鋼材塑性的一個指標。它的數值越大,表示鋼材的塑性越好)
總結:屈服點、抗拉強度、伸長率的關系:
屈服強度是結構設計時的取值依據,表示鋼材在正常工作承受的應力不超過屈服強度。屈服強度和抗拉強度的比值稱為屈服比,它反應鋼材的利用率和使用中安全可靠度;伸長率表示鋼材塑性變形能力。剛材在使用中,為避免正常受力時在缺陷處產生應力集中脆斷,要求塑性良好,即有一定的伸長率,可以使缺陷處超過屈服強度時,隨著發生塑性變形。使應力重分布,而避免鋼材提早破壞。同時常溫下將鋼材加工成一定形狀,也要求鋼材又有一定的塑性,但伸長率不能過大,否則會使鋼材在使用中超過允許的變形值。
學材料時剛學過,順便也復習一下,也希望能對你有所幫助。

⑺ 鋼筋的屈服強度是什麼怎麼計算

屈服強度又稱為屈服極限 ,是材料屈服的臨界應力值。

(1)對於屈服版現象明權顯的材料,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%的永久形變)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)。

所以,如果其它的外部和內部條件都一樣的話,內徑尺寸增加0.1mm對屈服強度沒有任何影響.

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