1樓:窮神爺
最大斷裂應力又稱為抗拉強度(tensile strength),指的是拉伸材料到斷裂所受到的的最大應力。
斷裂點應力(fracture strength),指的是材料斷裂時受到的應力。
一般來說,最大斷裂應力要大於斷裂點應力。
舉個例子,橡皮筋受到了超過最大承重力後開始滑移形變,這時所需要的繼續拉伸的應力明顯就降低了,到斷裂時需要的應力就稱為斷裂點應力。
橡皮筋被拉伸超過最大承重力後並不會斷裂,還可以需要的拉伸力肯定小於最大承重力
拉伸強度的單位mpa是什麼意思?
2樓:地褲子
拉伸強度的單位是n/(mm)^2。
單位n/(mm)^2(mpa)指的是單位面積內金屬材料在拉力作用下抵抗破壞的力。
金屬材料在拉伸過程中,材料經過屈服階段後進入強化階段後隨著橫向截面尺寸明顯縮小在拉斷時所承受的最大力(fb),除以試樣原橫截面積(so)所得的應力(σ),稱為抗拉強度或者強度極限(σb)。
計算公式為:σ=fb/so
式中:(1)fb--試樣拉斷時所承受的最大力,單位:n(牛頓);
(2)so--試樣原始橫截面積,單位:mm²。
3樓:匿名使用者
是n/(mm)^2。 以n/mm2(mpa)為單位的拉伸強度是指單位面積的強度。拉伸強度的計算:
公式:σt = p /( b×d)。式中,σt為拉伸強度(mpa);p為最大負荷(n);b為試樣寬度(mm);d為試樣厚度(mm)。
一般計算時採用的面積是斷裂處試樣的原始截面積,而不是斷裂後埠截面積。
擴充套件資料
拉伸強度的單位為n/(mm)^2(mpa)。它表示金屬材料在拉力作用下抵抗破壞的最大能力。
抗拉強度的實際意義:
1)σb標誌韌性金屬材料的實際承載能力,但這種承載能力僅限於光滑試樣單向拉伸的受載條件,而且韌性材料的σb不能作為設計引數,因為σb對應的應變遠非實際使用中所要達到的。
如果材料承受複雜的應力狀態,則σb就不代表材料的實際有用強度。由於σb代表實際機件在靜拉伸條件下的最大承載能力,且σb易於測定,重現性好,所以是工程上金屬材料的重要力學效能標誌之一,廣泛用作產品規格說明或質量控制指標。
2)對脆性金屬材料而言,一旦拉伸力達到最大值,材料便迅速斷裂了,所以σb就是脆性材料的斷裂強度,用於產品設計,其許用應力便以σb為判據。
3)σ的高低取決於屈服強度和應變硬化指數。在屈服強度一定時,應變硬化指數越大,σb也越高。
4樓:卓逸智慧錦囊團
拉伸強度的單位mpa是指1n的力均勻的壓在1m㎡面積上所產生的壓強。1mpa=1n/mm²。
pa是壓強單位,1pa就是1n/㎡,1mpa=1n/mm²。1pa是1n的力均勻的壓在1㎡面積上所產生的壓強。可想而知,1pa是一個很小的壓強,直接用帕做壓強的計量單位也會給實際的計算造成很多不便,所以經常會使用一些較大的計量單位。
就比如1mpa、1atm、1mmhg。
在拉伸試驗中,試樣直至斷裂為止所受的最大拉伸應力即為拉伸強度,在學術界稱之為抗拉強度,在工程應用中常有人稱之為拉伸強度,其結果以mpa表示。
擴充套件資料
在國際單位制中,有些單位是比較小的單位,所以就用k、m、g等使單位可表示大的資料;而有些單位是比較大的,所以就用m、μ、p等使單位可表示小的資料。常見的的單位如下:
k:千(數量級:10的3次方) m:兆(數量級:10的6次方)
g:億(數量級:10的9次方) m:毫(數量級:10的–3次方)
μ:微(數量級:10的–6次方) p:皮(數量級:10的–12次方)
5樓:匿名使用者
在拉伸試驗中,試樣直至斷裂為止所受的最大拉伸應力即為拉伸強度,在學術界稱之為抗拉強度,在工程應用中常有人稱之為拉伸強度,其結果以mpa表示。英文名稱為:tensile strength at break。
mpa的單位實際為n/(mm)^2.
當鋼材屈服到一定程度後,由於內部晶粒重新排列,其抵抗變形能力又重新提高,此時變形雖然發展很快,但卻只能隨著應力的提高而提高,直至應力達最大值。此後,鋼材抵抗變形的能力明顯降低,並在最薄弱處發生較大的塑性變形,此處試件截面迅速縮小,出現頸縮現象,直至斷裂破壞。
岩石的抗拉強度是指岩石試件在受到軸向拉應力後其試件發生破壞時單位面積所能承受的最大拉力。
由於岩石是一種具有許多微裂隙的介質,在進行抗拉強度實驗時,岩石試件的加工和實驗環境的易變性,使得試驗的結果不是很理想,經常出現一些意外的現象,實驗值與實際的抗拉強度存在著較大的偏差。實驗值與實際的抗拉強度存在著較大的偏差。
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