1樓:匿名使用者
這個可能要根據模型的最大變形程度而定;可先用一組資料進行計算,然後衡量其最大變形率是否與壓下率一致
拉伸試驗中,如何測得應力-應變曲線?
2樓:奉孝
先解釋bai:提到應變的都是有du微機+引申zhi計控制的,因為應dao
變是指的是引申專計標距的變化,而屬伸長是指原始標距的變化。
應變是通過引伸計感應到引伸計標註內的變化,最終反應到軟體介面的應力應變曲線的,也叫力引伸計曲線,一般用來測定彈性段變形,已幫助裝置計算出屈服不明顯的材料的rp0.2,按照最新的標準gb/t228.1-2010,它叫規定塑性延伸強度。
我猜你用的是很老的裝置,是不是學校的。呵呵。
看你的提問,你可先看標準,搞清楚延伸與伸長的不同!
3樓:風一樣的自由
是這樣子的大概,首先必須加引伸計,在式樣的標距段,必須保證標距段光滑,光內滑拉容伸式樣的情況下,這樣拉伸機讀出來的就是力和位移的資料(工程資料<),轉化為工程應力應變資料,然後再根據公式轉化為應力應變曲線。或者可以通過力位移資料一次性轉換為應力應變曲線。
拉伸試驗:是指在承受軸向拉伸載荷下測定材料特性的試驗方法。利用拉伸試驗得到的資料可以確定材料的彈性極限、伸長率、彈性模量、比例極限、面積縮減量、拉伸強度、屈服點、屈服強度和其它拉伸效能指標。
從高溫下進行的拉伸試驗可以得到蠕變資料。金屬拉伸試驗的步驟可參見astm e-8標準。塑料拉伸試驗的方法參見astm d-638標準、d-2289標準(高應變率)和d-882標準(薄片材)。
astm d-2343標準規定了適用於玻璃纖維的拉伸試驗方法;astm d-897標準中規定了適用於粘結劑的拉伸試驗方法;astm d-412標準中規定了硬橡膠的拉伸試驗方法。
4樓:襠下有聖劍
計算機上會直接顯示那條曲線的啊
材料力學中拉伸圖與應力應變圖有什麼不同的含義
5樓:
應力應變圖的含義更加豐富,包括拉伸圖。
拉伸就是僅在拉應力作用下的應力應變曲線。
應力應變曲線除了拉伸曲線,常用的還有載入解除安裝曲線(研究塑性),蠕變曲線,應力鬆弛曲線,複雜載入或比例載入等其他載入形式的曲線。
這通常是在彈性力學的研究範圍內,而對於材料力學中最最常用的就是拉伸曲線,有時把他等同於應力應變曲線也是可以理解的。
6樓:
拉伸圖是以實驗資料直接做出來的圖,橫縱座標分別為拉力和杆長。而應力應變圖已將實驗資料進行了處理,不用考慮試件的尺寸及形狀,更具有普遍性!
真應力應變曲線與應力應變曲線有什麼區別
7樓:寵愛認
一、內容上的區別:
1、真應力—真應變曲線
任一瞬時的真實應力s'和真實應變e與相應的和之間都存在著差異,進入塑性以後這種差異逐漸增大。在均勻變形階段,真實應力為
s=p/a=p/a。*a。/a
根據塑性變形體積v不變的假設(v= al0=al)
有s=pl/ a0l0= (1+e)s',
s為真實應力,e=(l-l0)/ l稱相對應變或真實應變。
在受拉實驗中,e大於0,這說明在均勻變形的範圍內,真應力恆大於名義應力,而真應變恆小於名義應變。在彈性階段由於應變值極小,二者的差異極小,沒有必要加以區分。
2、應力應變曲線
曲線的形狀反應材料在外力作用下發生的脆性、塑性、屈服、斷裂等各種形變過程。這種應力-應變曲線通常稱為工程應力-應變曲線,它與載荷-變形曲線外形相似,但是座標不同。
原理上,聚合物材料具有粘彈性,當應力被移除後,一部分功被用於摩擦效應而被轉化成熱能,這一過程可用應力應變曲線表示。金屬材料具有彈性變形性,若在超過其屈服強度之後 繼續載入,材料發生塑性變形直至破壞。這一過程也可用應力應變曲線表示。
二、計算上的區別:
1、真應力—真應變曲線
在拉伸過程中由於試樣任一瞬時的面積a和標距l(l=l0+△l)隨時都在變化,而名義應力和名義應變是按初始面積a0和標距l0計算的。
2、應力應變曲線
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,對於無明顯屈服的金屬材料,規定以產生0.
2%殘餘變形的應力值為其屈服極限。
當應力超過σs後,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,這種隨著塑性變形的增大,塑性變形抗力不斷增加的現象稱為加工硬化或形變強化。當應力達到σb時試樣的均勻變形階段即告終止,此最大應力σb稱為材料的強度極限或抗拉強度,它表示材料對最大均勻塑性變形的抗力。
在σb值之後,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σf時試樣斷裂。σf為材料的條件斷裂強度,它表示材料對塑性的極限抗力。
上述應力-應變曲線中的應力和應變是以試樣的初始尺寸進行計算的,事實上,在拉伸過程中試樣的尺寸是在不斷變化的,此時的真實應力s應該是瞬時載荷(p)除以試樣的瞬時截面積(a),即:s=p/a;同樣,真實應變e應該是瞬時伸長量除以瞬時長度de=dl/l。
它不像應力-應變曲線那樣在載荷達到最大值後轉而下降,而是繼續上升直至斷裂,這說明金屬在塑性變形過程中不斷地發生加工硬化,從而外加應力必須不斷增高,才能使變形繼續進行,即使在出現縮頸之後,縮頸處的真實應力仍在升高,這就排除了應力-應變曲線中應力下降的假象。
8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。
9樓:匿名使用者
就是真應力
應變和工程應力應變的區別吧~真應變定義為:在應變主軸保持不變的條件下的應變增量總和。表示式為ln(l1/l0) 而工程應變定義為:
變形前後尺寸變化量與變形前尺寸之比。表示式為(l1-l0)/l0*100%~僅供參考
有試驗機繪出的曲線與書上的拉伸應力應變曲線有什麼不同
10樓:濟南申克儀器
不同就是,書上的曲線是標準的、理論出來的曲線,試驗機上的曲線是根據材料的實際情況出來的曲線
就同一種材料,每次做的試驗曲線也不一定一樣
11樓:匿名使用者
材料在實際測試過程中試驗資料和理論值會有所不同,但基本要求和關鍵引數是一樣的,濟南邦科試驗機
12樓:辰達機械
材料不一樣,曲線肯定不同
有無明顯屈服平臺,還有就是500-600mp以上的材料就得看規定非比應力延伸強度了。
濟南辰達試驗機制造****,****點名字查詢
ansys中,怎麼得到模型受力之後的應力應變曲線圖?謝謝~
13樓:5自然很美
你問題明確啊,ansys能得到節點或單元的應力與應變
14樓:匿名使用者
你想問的是應力應變等值線圖吧?
ansys里拉伸模擬結果怎樣畫出模擬過程中的應力應變曲線?
15樓:成都癲癇匯康
必須在時間後處理中實現,選擇一個節點的應力為變數1,然後選擇該點應變為變數2,畫這兩個變數的曲線就ok啦。
聚合物材料聚合物材料聚合物材料具有粘彈性,當應力被移除後,一部分功被用於摩擦效應而被轉化成熱能,這一過程可用應力應變曲線表示,曲線的橫座標是應變,縱座標是外加的應力。曲線的形狀反應材料在外力作用下發生的脆性、塑性、屈服、斷裂等各種形變過程。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。
鑄鐵拉伸與低碳鋼拉伸的應力應變曲線有何區別
16樓:匿名使用者
低碳鋼拉伸有明顯的屈服過程和屈服極限,鑄鐵沒有。
17樓:獨尊
隨著c含量的增加,鋼的塑韌性會降低,拉伸實驗過程中中碳鋼會沒有屈服階段而高碳鋼應力與應變會近似的呈線性情況。直至斷裂。具體的還要檢視一些專業性書籍。
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