1樓:匿名使用者
1,彈性階段:該段的應力與應變成線形關係; 2,屈服階段:該段鋼筋將產生很大的塑性變形,應力應變關係呈水平直線; 3,強化階段:
該段應力應變關係曲線重新變成上升趨勢,將達到鋼筋的抗拉強度值的頂點; 4,破壞階段:該段應力應變關係曲線變化為下降曲。
什麼是全應力應變曲線
2樓:匿名使用者
真實應力-應變曲線在發生頸縮前和應力-應變曲線完全一致,在頸縮後,由於實際截面積發生變化。
真實應力-應變曲線所記錄的是實際載荷/實際截面積,而應力-應變曲線所記錄的是實際載荷/原始截面積。
應力特點
這種應力-應變曲線通常稱為工程應力-應變曲線,它與載荷-變形曲線相似,只是座標不同。從此曲線上,可以看出低碳鋼的變形過程有如下特點:
當應力低於σe時
應力與試樣的應變成正比,應力去除,變形消失,即試樣處於彈性變形階段,σe 為材料的彈性極限,它表示材料保持完全彈性變形的最大應力。
當應力超過σe 後,應力與應變之間的直線關係被破壞,並出現屈服平臺或屈服齒。如果解除安裝,試樣的變形只能部分恢復,而保留一部分殘餘變形,即塑性變形,這說明鋼的變形進入彈塑性變形階段。σs稱為材料的屈服強度或屈服點,對於無明顯屈服的塑性材料,規定以產生0.
2%殘餘變形的應力值為其屈服極限,又叫名義屈服極限或δ0.2。
鋼材的應力-應變關係曲線特徵是什麼?簡化模式是什麼?
3樓:匿名使用者
鋼材的應力-應變圖料 :有兩種情況1)工程應力-應變圖(拉伸曲線)..2)真應力-應變圖.
通常一般研究用工程應力-應變圖(拉伸曲線)...解釋:開始階段的直線段,應力與應變之間完全滿足虎克定律,直線段的最高點p點對應的應力也稱比例極限;在曲線的e點對應的應力也稱彈性極限,在此點以前變形為彈性變形,外力去除後變形完全恢復;在在曲線的s點對應的應力也稱屈服強度或屈服極限,應力達到這點時開始發生屈服現象(應力不增加而應變增加),之後的變形為塑性變形;經過屈服階段後應力隨應變增加而增加,在曲線的最高點b時對應的應力稱為強度極限(抗拉強度);超過b點以後材料的變形進入不均勻階段,直至到z點發生斷裂.
是否明白了.
金屬應力應變曲線分為幾個階段
4樓:匿名使用者
以單調拉伸為例,一般金屬的曲線分如下階段:
1:線彈性
2:非線性彈性
3:波動
4:屈服
5:強化
6:斷裂
其中3、4應力水平基本相當,對於脆性材料,4、5過程很短,而對於一些金屬,如硬鋁,沒有明顯的屈服過程
岩石應力應變全程曲線
5樓:小武
在傳統壓縮實驗中,岩石達到其峰值強度後發生破壞的根本原因是試驗機的剛度不夠大,這類試驗機稱為軟性試驗機。由於試驗機的剛度不夠大,在實驗過程中試件受壓,試驗機框架受拉,試驗機受拉產生的彈性變形以應變能的形式儲存在機器中。當施加壓縮應力超過岩石抗壓強度後,試件破壞。
此時,試驗機迅速回彈,並將其儲存的應變能釋放到岩石試件上,引起岩石試件的急劇破裂崩解。so-要得到岩石應力應變全程曲線必須使用剛性壓力。
我是學相關專業的,僅供參考。
低碳鋼拉伸實驗應力-應變曲線,分幾個階段?
6樓:各種怪
分4個階段:
(1)彈性階段ob:這一階段試樣的變形完全是彈性的,全部卸除荷載後,試樣將恢復其原長。此階段內可以測定材料的彈性模量e。
(2)屈服階段bc:試樣的伸長量急劇地增加,而萬能試驗機上的荷載讀數卻在很小範圍內波動。如果略去這種荷載讀數的微小波動不計,這一階段在拉伸圖上可用水平線段來表示。
若試樣經過拋光,則在試樣表面將看到大約與軸線成45°方向的條紋,稱為滑移線。
(3)強化階段ce試樣經過屈服階段後,若要使其繼續伸長,由於材料在塑性變形過程中不斷強化,故試樣中抗力不斷增長。
(4)頸縮階段和斷裂bef試樣伸長到一定程度後,荷載讀數反而逐漸降低。此時可以看到試樣某一段內橫截面面積顯著地收縮,出現「頸縮」的現象,一直到試樣被拉斷。
7樓:流放者
彈性變形階段:此時低碳鋼拉伸曲線服從胡克定律,屈服階段:低碳鋼逐漸發生塑形的屈服現象,原理是低碳鋼內部的位錯之類的缺陷逐漸發生一定的滑移,拉伸過後可以觀察到到滑移線。
均勻塑性變形階段:此時區域性的缺陷滑移結束,試件進入整體的均勻滑移階段區域性塑性變形階段:鋼材的塑性告罄,在區域性可能發生應力集中的區域發生頸縮,具體表現為某一區域出現區域性的塑性變形,並最終在此處斷裂。
這些也是我在大學學的,差不多就是這樣,全部手打。。望樓主採納。。吼吼!!!!
8樓:端銑刀
分:彈性階段、屈服階段、強化階段、區域性變形階段、斷裂
9樓:兩個人的舞姿
分四個階段;彈性階段、屈服階段、強化階段、頸縮階段。
低碳鋼拉伸時的應力—應變曲線,分為那幾個階段?個階段的特徵和指標是什麼?
10樓:匿名使用者
分4個階段:
(1)彈性階段ob:這一階段試樣的變形完全是彈性的,全部卸除荷載後,試樣將恢復其原長。
(2)屈服階段bc:試樣的伸長量急劇地增加,而萬能試驗機上的荷載讀數卻在很小範圍內波動。如果略去這種荷載讀數的微小波動不計,這一階段在拉伸圖上可用水平線段來表示。
(3)強化階段ce試樣經過屈服階段後,若要使其繼續伸長,由於材料在塑性變形過程中不斷強化,故試樣中抗力不斷增長。
(4)頸縮階段和斷裂bef試樣伸長到一定程度後,荷載讀數反而逐漸降低。
擴充套件資料
低碳鋼優點
低碳鋼退火組織為鐵素體和少量珠光體,其強度和硬度較低,塑性和韌性較好。因此,其冷成形性良好可採用卷邊、折彎、衝壓等方法進行冷成形。這種鋼材具有良好的焊接性。
碳含量很低的低碳鋼硬度很低,切削加工性不佳,正火處理可以改善其切削加工性。
低碳鋼有較大的時效傾向,既有淬火時效傾向,還有形變時效傾向。當鋼從高溫較快冷卻時,鐵素體中碳、氮處於過飽和狀態,它在常溫也能緩慢地形成鐵的碳氮物,因而鋼的強度和硬度提高,而塑性和韌性降低,這種現象稱為淬火時效。低碳鋼即使不淬火而空冷也會產生時效。
11樓:東郭德刀婉
彈性變形階段:此時低碳鋼拉伸曲線服從胡克定律,屈服階段:低碳鋼逐漸發生塑形的屈服現象,原理是低碳鋼內部的位錯之類的缺陷逐漸發生一定的滑移,拉伸過後可以觀察到到滑移線。
均勻塑性變形階段:此時區域性的缺陷滑移結束,試件進入整體的均勻滑移階段區域性塑性變形階段:鋼材的塑性告罄,在區域性可能發生應力集中的區域發生頸縮,具體表現為某一區域出現區域性的塑性變形,並最終在此處斷裂。
這些也是我在大學學的,差不多就是這樣,全部手打。。望樓主採納。。吼吼!!!!
12樓:匿名使用者
當應力低於σe 時,線彈性
變形階段. 應力與試樣的應變成正比,應力去除,變形消失。
σe和σs之間,非線彈性變形階段,仍屬於彈性變形,但應力與試樣的應變不是正比關係。
σs時,屈服階段(其實存在上下屈服極限的)應變變大,但是應力幾乎沒有變化。
當應力超過σs後,強化階段,試樣發生明顯而均勻的塑性變形,若使試樣的應變增大,則必須增加應力值。
在σb值之後,斷裂階段,試樣開始發生不均勻塑性變形並形成縮頸,應力下降,最後應力達到σk時試樣斷裂。
指標:σe彈性極限
σs屈服強度
σb抗拉強度
σk斷裂強度
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