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什麼叫鋼材的應力鬆弛

發布時間:2023-02-04 02:07:51

㈠ 如何區分蠕變與應力鬆弛

蠕變:材料在長時間、恆載荷作用下,發生緩慢塑性變形的現象;
應力鬆弛:材料在恆變形條件下隨時間延長,彈性應力逐漸降低的現象

㈡ 應力鬆弛反應了材料的什麼能力

應力松馳(stress relaxation)是指構件總變形(彈性變形和塑性變形)保持不變,徐蠕變使塑性變形不斷增加,彈性變形相應減少,而應力隨時間緩慢降低的現象。它往往會帶來不利影響,如高壓蒸汽管道中,法蘭緊固螺栓的鎖緊力可能隨時間降低,故每隔一段時間需擰緊一次,以防漏氣。[1]

中文名
應力松馳
外文名
stress relaxation
定義
總變形保持,應力減小
易發部件
螺栓
一級學科
力學
快速
導航
具體介紹

數學表達

應力鬆弛試驗
定義
鋼筋等構件受到一定的張拉力後,在長度保持不變的條件下,鋼管的應力隨著時間的增長而降低的現象;產生應力鬆弛的原因:主要是由於金屬內部錯位運動使一部分彈性變形轉化為塑性變形而引起;減少鬆弛損失的主要措施:1)採用低鬆弛鋼絞線或鋼絲; 2)採用超張拉程序。[2]
具體介紹
材料在高溫使用時,有時要使總應變保持不變。在高溫保證總應變不變的情況下,會發生應力隨著時間延長逐漸降低的現象.該現象叫應力鬆弛(stress relaxation),如圖1所示。例如,高溫條件工作的緊固螺栓和彈簧會發生應力鬆弛現象。

圖1
材料的總應變ε包括彈性應變εe和塑性應變εp,即ε=εe+εp=常數。
隨著時間增長,一部分彈性變形逐步轉變為塑性變形,材料受到的應力相應地逐漸降低。εe的減小與εp的增加是同時等量產生的。
蠕變與應力鬆弛在本質上相同,可以把應力鬆弛看作是應力不斷降低的「多級」蠕變。蠕變抗力高的材料,其抵抗應力鬆弛的能力也高。但是,目前使用蠕變數據來估算應力鬆弛數據還是很困難的。某些材料即使在室溫下也會發生非常緩慢的應力鬆弛現象,在高溫下這種現象更加明顯。鬆弛現象在工業設備的零件中是較為普遍存在的。例如,高溫管道接頭螺栓需定期擰緊,以免因應力鬆弛而發生泄漏事故。[3]
數學表達
應力鬆弛是在應變恆定時,應力隨時間的推移而逐漸衰減的現象。
載入數學表達式:

響應數學表達式:

式中:H為Heaviside函數;Y為鬆弛模量,即單位應變作用下 t 時刻應力值。

圖2
如圖2所示,在t0~t1時間內,ε=ε0應力作用下,應力從σ0減少到σ1,材料發生應力鬆弛現象;在t=t1時,卸載為ε=0,應力發生突變,在σ1發生瞬時回彈到σ2;在t >t1 時,材料應力逐漸消除,隨著時間的變化逐漸趨近於零,該現象為應力消除。[4]
應力鬆弛試驗
應力鬆弛試驗是材料機械性能試驗的一種。應力鬆弛現象在室溫下進行得很慢,但隨著溫度的升高就變得很顯著,故在機械設計中必須加以重視。
應力鬆弛試驗一般採用圓柱形試樣,在一定的溫度下進行拉伸載入,以後隨著時間的推移,由自動減載機構卸掉部分載荷以保持總變形量不變,測定應力隨時間的降低值,即可繪出鬆弛曲線。也可以採用具有等強度半圓環的環形試樣進行鬆弛試驗,測定環形試樣缺口處寬度的變化來計算應力降低的數值並畫出鬆弛曲線。
以壓力和時間t為坐標的應力鬆弛曲線可分為兩個部分,分別代表兩個不同的鬆弛階段。在第Ⅰ階段內,應力隨時間的增長而急劇降低;在第Ⅱ階段內,降低的速度減慢,最後趨於穩定。半對數坐標 (lgσ-t)的應力鬆弛曲線中,第Ⅱ階段呈線性關系,因此可用以進行外推,即由較短時間的試驗外推求得較長時間後的剩餘應力。
受相同的試驗溫度和初應力F,經相同的時間後,如剩餘應力越高,則材料的抗鬆弛性能越好。高溫工作中的零件由於存在應力鬆弛,會不同程度地喪失彈性和緊固作用。因此對用於高溫的緊固件如彈簧、螺栓等的材料,需要測定鬆弛性能。[1]

㈢ 誰知道鋼絞線的應力鬆弛性能屬於力學性能么

鋼絞線的應力鬆弛性能屬於力學性能。
材料的力學性能是指材料在不同環境(溫度、介質、濕度)下,承受各種外載入荷(拉伸、壓縮、彎曲、扭轉、沖擊、交變應力等)時所表現出的力學特徵 。
力學性能:
一般來說金屬的力學性能分為十種:
1.脆性 脆性是指材料在損壞之前沒有發生塑性變形的一種特性。它與韌性和塑性相反。脆性材料沒有屈服點,有斷裂強度和極限強度,並且二者幾乎一樣。鑄鐵、陶瓷、混凝土及石頭都是脆性材料。與其他許多工程材料相比,脆性材料在拉伸方面的性能較弱,對脆性材料通常採用壓縮試驗進行評定。
2.強度:金屬材料在靜載荷作用下抵抗永久變形或斷裂的能力.同時,它也可以定義為比例極限、屈服強度、斷裂強度或極限強度。沒有一個確切的單一參數能夠准確定義這個特性。因為金屬的行為隨著應力種類的變化和它應用形式的變化而變化。強度是一個很常用的術語。
3.塑性:金屬材料在載荷作用下產生永久變形而不破壞的能力.塑性變形發生在金屬材料承受的應力超過彈性極限並且載荷去除之後,此時材料保留了一部分或全部載荷時的變形.
4.硬度:金屬材料表面抵抗比他更硬的物體壓入的能力
5.韌性:金屬材料抵抗沖擊載荷而不被破壞的能力. 韌性是指金屬材料在拉應力的作用下,在發生斷裂前有一定塑性變形的特性。金、鋁、銅是韌性材料,它們很容易被拉成導線。
6.疲勞強度:材料零件和結構零件對疲勞破壞的抗力
7.彈性 彈性是指金屬材料在外力消失時,能使材料恢復原先尺寸的一種特性。鋼材在到達彈性極限前是彈性的。
8.延展性 延展性是指材料在拉應力或壓應力的作用下,材料斷裂前承受一定塑性變形的特性。塑性材料一般使用軋制和鍛造工藝。鋼材既是塑性的也是具有延展性的。
9. 剛性 剛性是金屬材料承受較高應力而沒有發生很大應變的特性。剛性的大小通過測量材料的彈性模量E來評價。
10.屈服點或屈服應力 屈服點或屈服應力是金屬的應力水平,用MPa度量。在屈服點以上,當外來載荷撤除後,金屬的變形仍然存在,金屬材料發生了塑性變形。

㈣ 什麼叫應力鬆弛

粘彈性材料在總應變不變的條件下,由於試樣內部的粘性應變(或粘塑性應變)分量隨時間不斷增長,使回彈應變分量隨時間逐漸降低,從而導致變形恢復力(回彈應力)隨時間逐漸降低的現象。測定應力鬆弛曲線是測定鬆弛模量的實驗基礎。高溫下的緊固零件,其內部的彈性預緊應力隨時間衰減,會造成密封泄漏或松脫事故。鬆弛過程也會引起超靜定結構(見結構力學)中內力隨時間重新分布。用振動法消除殘余應力就是設法加速鬆弛過程,以便消除材料微結構變形不協調引起的內應力。使流動的粘彈性流體速度梯度減小或突然降為零,流體中的應力逐漸降低或消失的過程也稱為應力鬆弛。
應力鬆弛現象:打包帶變松、橡皮筋變松

㈤ 建築施工什麼是應力鬆弛產生應力鬆弛的原因減少鬆弛損失的主要措施有那些

建築施工永利鬆弛像這種情況要避免建築是一個比較穩固的。需要質量為主。一點動都不能動馳,不能馬虎。

㈥ 什麼是蠕變與應力鬆弛

首先分清定義。

高溫蠕變是指金屬在高溫和應力同時作用下,應力保持不變,其非彈性變形量隨時間的延長而緩慢增加的現象。

高溫、應力和時間是蠕變發生的三要素。應力越大,溫度越高,且在高溫下停留時間越長則蠕變越甚。應力鬆弛是指在高溫下工作的金屬構件,在總變形量不變的條件下其彈性變形隨時間的延長不斷轉變成非彈性變形,從而引起金屬中應力逐漸下降並趨於一個穩定值的現象。異同:蠕變和應力鬆弛二者實質是相同的,都是材料在高溫下隨時間發生的非彈性變形的積累過程。

所不同的是應力鬆弛是在總變形量一定的特定條件下一部分彈性變形轉變為非彈性變形;而蠕變則是在恆定應力長期作用下直接產生非彈性變形.

㈦ 什麼是應力松馳產生應力松馳原因何在

在維持恆定來變形的材料中,應力會自隨時間的增長而減小,這種現象為應力鬆弛,它可理解為一種廣義的蠕變。
測定應力鬆弛曲線是測定鬆弛模量的實驗基礎。高溫下的緊固零件,其內部的彈性預緊應力隨時間衰減,會造成密封泄漏或松脫事故。鬆弛過程也會引起超靜定結構(見結構力學)中內力隨時間重新分布。用振動法消除殘余應力就是設法加速鬆弛過程,以便消除材料微結構變形不協調引起的內應力。使流動的粘彈性流體速度梯度減小或突然降為零,流體中的應力逐漸降低或消失的過程也稱為應力鬆弛。
應力鬆弛現象:打包帶變松、橡皮筋變松

㈧ 鋼筋的鬆弛又叫什麼

很多材料都有這種性質,就是不增加荷載的情況下,金屬材料其變形隨著時間推移,慢慢的增長,應力有所下降,因而鬆弛,叫做蠕變。這對混凝土叫徐變,長期應力下變形慢慢增長,而應力不變。

㈨ 什麼是應力鬆弛

應力鬆弛是指粘彈性材料在總應變不變的條件下,由於內部的粘性應變(或粘塑性應變)分量隨時間不斷增長,使回彈應變分量隨時間逐漸降低,從而導致變形恢復力(回彈應力)隨時間逐漸降低的現象。橡皮筋變松屬於典型的應力鬆弛現象。

㈩ 汽輪機低壓缸排氣溫度壓力

30-45°之間。

在計算排汽速度的時候應該以低壓缸末級葉片環形面積(5.0844m2)作為單個排氣口的面積,進行計算。這樣計算得到的排汽速度在合理范圍內,原視頻內排汽口面積偏大,應為凝汽器介面面積,所以得到的排汽速度偏小。

汽輪機注意事項

鋼材在高溫和應力作用下,在應變數維持不變,應力隨著時間的延長逐漸降低的現象,稱為應力鬆弛。

金屬材料在高溫下發生應力鬆弛,是有一部分在初應力作用下產生的彈性變形逐漸地轉化為塑性變形的結果。鬆弛現象與蠕變現象有著內在的聯系,都是在高溫和應力作用下的不斷性變形過程,兩者的區別僅在於蠕變時應力基本恆定不變,鬆弛時應力則不斷在降低。

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