實際材料拉伸實驗中,像銅和鋁這樣面心立方金屬,其屈服點不易

2021-04-17 21:52:36 字數 3024 閱讀 9415

1樓:匿名使用者

實際實驗時要考慮的因素很多,有溫差大、溼度大導致的測量精度問題,另外專實驗時電壓波屬動大,周圍有大的電磁干擾也回影響結果,當然實驗的載入方法也是一個主要原因,這是其一;

實驗物件在加工過程中固有的缺陷,如殘餘應力,材料不連續等原因,這是其二;

實驗與理論計算中,在材料引數上存在的固有差別,這是其三;

金屬材料拉伸與壓縮試驗σs和σb是試樣屈服和破壞時的真實應力嗎?

2樓:小澤

因為σs和σb是通過構件的原始截面面積計算而得,但試件的真實應力σ對應於當時的橫截面面積;又因為低碳鋼為塑性材料,軸向拉伸時,縱向伸長,橫向縮短,故當時的橫截面面積小於起始橫截面面積。且σ=f/a,所以σs和σb小於試件在屈服和斷裂時的真實應力。

3樓:遠方由也

屈服強度σs和抗拉強度σb是兩種重要的材料效能指標,它的值是經過足夠多的試驗後而得出的真實壓力的平均值,可以作為大多數應用場合設計依據。其中的抗拉強度σb在工程中應用最多,最有代表性。但是有些材料的屈服點非常不明顯,σs值的測量值反覆較大,那麼就有了條件屈服強度之說。

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參考資料

互動百科.互動百科[引用時間2017-12-19]

金屬拉伸實驗可以測量金屬材料哪些指標

4樓:上海艾荔艾金屬材料****

您好,可以測量金屬材料的e(彈性模量),σs(屈服強度),σb(抗拉強度),δ(延伸率),ψ(斷面收縮率)等。

5樓:匿名使用者

可以測量材料的屈服強度、抗拉強度、延伸率、斷面收縮率。

所有的金屬材料都有明顯的屈服現像嗎?

6樓:木無波

不是。。。

可以從屈服強度的定義來確定這一點。

屈服強度:是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。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,稱為條件屈服極限或屈服強度。大於此極限的外力作用,將會使零件永久失效,無法恢復。如低碳鋼的屈服極限為207mpa,當大於此極限的外力作用之下,零件將會產生永久變形,小於這個的,零件還會恢復原來的樣子。

銅,鋁以及一些高碳鋼或鑄鐵等就屬於無明顯屈服的金屬材料。

7樓:艾荔艾金屬材料

除低碳鋼和中碳鋼及少數合金鋼有屈服現象外,大多數金屬材料沒有明顯的屈服

現象,因此,對這些材料,規 定產生0.2%殘餘伸長時的應力作為屈服強度σ 0.2可以替 代σ s,稱屈服強度,σ 0.2為條件屈服強度。

屈服強度:是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。

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,稱為條件屈服極限或屈服強度。

無明顯屈服點的屈服強度0.2實際上是隻rp0.2的值,這個需要用試驗機才能測試。

8樓:匿名使用者

不是。只有塑性好的材料才會有明顯的屈服現象,而脆性材料如鑄鐵等就不會有!

金屬材料在拉伸試驗時都會出現屈服點嗎

9樓:匿名使用者

一般來講金屬材料在進行拉伸,也就是變形,完整過程都會出現屈服點,可能存在個別的材料屈服點不明顯

10樓:神級人氏

【1】不一定。例如,退火低碳鋼在低溫下拉伸,普通灰鑄鐵或淬火高碳鋼在室溫下拉伸,它們的拉伸力-伸長曲線上只有彈性變形階段。冷拔鋼只有彈性變形和不均勻集中塑性變形。

【2】金屬:金屬是一種具有光澤(即對可見光強烈反射)、富有延展性、容易導電、導熱等性質的物質。金屬的上述特質都跟金屬晶體內含有自由電子有關。

在自然界中,絕大多數金屬以化合態存在,少數金屬例如金、鉑、銀、鉍以遊離態存在。金屬礦物多數是氧化物及硫化物。其他存在形式有氯化物、硫酸鹽、碳酸鹽及矽酸鹽。

金屬之間的連結是金屬鍵,因此隨意更換位置都可再重新建立連結,這也是金屬延展性良好的原因。金屬元素在化合物中通常只顯正價。相對原子質量較大的被稱為重金屬。

11樓:匿名使用者

不一定,脆性金屬材料不會出現屈服點。

12樓:匿名使用者

不一定,屈服現象是當應力達到一定值時,應力雖不增加(或者在小範圍內波動),而變形卻急劇增長的現象,稱為屈服現象 。這種現象是對塑性材料而言,對於脆性材料是不會存在屈服過程的。

13樓:匿名使用者

不一定,有的會出現屈服平臺,有的不會。一般碳鋼會有屈服平臺,有色合金一般沒有

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