『壹』 低碳钢应力应变曲线,弹性变形和塑性变形分别在哪个阶段体现
在应力应变曲线中,横轴为应变轴,应力为纵轴。在曲线中有几个关键应力,一个是比例极限,一个是屈服点或者称之为弹性极限。从原点到屈服点间的部分就是弹性变形部分,在此部分内的任一点卸载,都会沿着原曲线回到原点,其中比例极限低于屈服点,在比例极限与原点间的应力应变曲线是直线。超过屈服点的部分因为卸载后有残余变形,不能回到原点,是塑形变形部分。
『贰』 低碳钢扭转屈服阶段如何变化
当应力低于σe 时,线弹性变形阶段.应力与试样的应变成正比,应力去除,变形消失。回
σe和σs之间,非线弹性变形答阶段,仍属于弹性变形,但应力与试样的应变不是正比关系。
σs时,屈服阶段(其实存在上下屈服极限的)应变变大,但是应力几乎没有变化。
当应力超过σs后,强化阶段,试样发生明显而均匀的塑性变形,若使试样的应变增大,则必须增加应力值。
在σb值之后,断裂阶段,试样开始发生不均匀塑性变形并形成缩颈,应力下降,最后应力达到σk时试样断裂。
指标:σe弹性极限
σs屈服强度
σb抗拉强度
σk断裂强度
『叁』 低碳钢拉伸的四个阶段是什么
低碳钢拉伸的四个阶级分别是:弹性阶段OA、屈服阶段AS、强化阶段SB、颈缩阶段和断裂BK。
弹性阶段为一直线,说明应力和应变成正比关系。如卸去拉力,试件能恢复原状,这种性质即为弹性,该阶段为弹性阶段屈服阶段,应力应变不再成正比关系,开始出现塑性变形,该阶段的应力最低点称为屈服强度或屈服点,用fy表示。
强化阶段,曲线逐步上升,表示试件在屈服阶段以后,其抵抗塑性变形的能力又重新提高,这一阶段称为强化阶段。对应于最高点C的应力值称为极限抗拉强度,简称抗拉强度,用fu表示。
低碳钢拉伸时的力学性质表现为:
1、需要注意低碳钢拉伸时有弹性极限点,当拉伸时的拉力不超过该极限点,此时低碳钢处于弹性变形的状态,也就是当外力去除后,变形随即消失而低碳钢恢复原状。
2、当拉伸时的拉力超过该弹性极限点时,低碳钢就会发生塑性变形,也就是当外力去除后变形仍不能消失,低碳钢结构相邻部分产生永久性位置移动,当拉力超过塑性变形承受的载荷时,低碳钢就会发生断裂。
『肆』 低碳钢拉伸时的应力—应变曲线,分为那几个阶段个阶段的特征和指标是什么
弹性变形阶段:此时低碳钢拉伸曲线服从胡克定律,
屈服阶段:低碳钢逐渐发生塑形的屈服现象,原理是低碳钢内部的位错之类的缺陷逐渐发生一定的滑移,拉伸过后可以观察到到滑移线。
均匀塑性变形阶段:此时局部的缺陷滑移结束,试件进入整体的均匀滑移阶段
局部塑性变形阶段:钢材的塑性告罄,在局部可能发生应力集中的区域发生颈缩,具体表现为某一区域出现局部的塑性变形,并最终在此处断裂。
这些也是我在大学学的,差不多就是这样,全部手打。。望楼主采纳。。吼吼!!!!
『伍』 低碳钢拉伸实验,弹性阶段是弹性变形,那么屈服阶段主要是塑性变形,但是这阶段有没有弹性变形呢
理论上用屈服曲线的时候,一般认为屈服点以后就是塑性变形,即总的变形量为弹性变形和塑性变形之和
『陆』 低碳钢拉伸试验进入屈服阶段以后发生什么变形
⒈√
⒉√
⒊√
⒋错
⒌√
⒍错
⒎√
⒏错
⒐√
⒑√
11√
12错
13√
14错
15√
『柒』 低碳钢拉伸时的屈服阶段是怎么回事
许用应力是根据塑性材料的强度理论得出的。强度理论是判断材料在复杂应力状态下是内否破坏的理论容。材料在外力作用下有两种不同的破坏形式:一是在不发生显著塑性变形时的突然断裂,称为脆性破坏;二是因发生显著塑性变形而不能继续承载的破坏,称为塑性破坏,即为屈服破坏,对于低碳钢为塑性材料破坏形式为屈服,所以要用屈服极限为标准并给于一定的安全系数来确定许用应力。屈服极限虽与弹性极限相近但并非相同。
2.试验中,应力的读取是通过试验机的载荷读数间接获得的,即载荷F比上截面积A0,在屈服阶段,试件长度增加,截面积无显著变化(变形忽略仍认为为原始面积A0),而载荷F在小范围内上下抖动(F并非定值是微小波动)。
『捌』 低碳钢拉伸实验进入屈服阶段以后, 发生什么变形
不可回复的塑形变形
『玖』 工程材料中,什么是屈服现象它的物理意义是什么
屈服现象是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的现象。产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。
随着建筑物抗震技术的发展及对抗震机理的深入分析,消能抗震成为建筑物抗震技术的一个发展趋势。
物理意义:随着消能减震技术的发展和提高,消能阻尼器的使用也逐步普及,用于制作消能阻尼器的低屈服点钢也逐渐成为抗震用钢中的重点产品之一。
在固溶体合金中,溶质原子或杂质原子可以与位错交互作用而形成溶质原子气团,即所谓的Cottrell气团。有刃形位错的应力场可知,在滑移面以上,位错中心区域为压应力,而滑移面以下的区域为拉应力。
(9)低碳钢发生屈服属于什么变形扩展阅读:
地震中,要求消能阻尼器先于其他结构件承受地震载荷,在塑性区内发生反复变形、吸收地震能量,从而实现抗震的目的。
所以低屈服点钢必须具有很低的屈服点并且屈服范围控制在很窄的范围内,同时还要有良好的加工及焊接性能,并且具有良好的塑性,从而具有良好的变形能力。
此外,抗震用钢在地震时承受反复的交变载荷。强震的持续时间一般在1min 以内,振幅频率通常1~3Hz,在100~200 循环周次内造成建筑物的破坏,属于高应变低周疲劳。所以要求低屈服点钢必须具有良好的抗低周疲劳性能。