材料屈服现象有哪两种

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图示法、指针法。

屈服点强度,即屈服强度,屈服应力,或称强韧度,在机械与材料科学的定义是有延展性的材料受力在弹性限度以上时产生应力应变比值反复变化的情形,再稍微增加受力后就会产生破断的应力值。

当一材料受力时,其应力应变比值呈直线状态之最高应力值称为弹性限度,弹性限度以下,材料之变形属于弹性变形,在负载卸除之后,材料会回复到原来的形状;若受力持续加大,应力值增加而超过屈服点强度,则此时材料会产生塑性变形,当负载卸除后,材料将无法回复到原来的形状,呈现永久变形。

材料的屈服强度,在机械结构的设计、制造上是相当重要的指标,在设计上来说,屈服强度被当作是一个受力大小的极限,用来判断结构的破坏与否;在制造上,屈服强度可用来作为工件成形的控制,像是锻造、滚轧、抽拉和挤制等成形。

测试

屈服强度测试包括取一个具有固定横截面面积的小样品,然后以受控的、逐渐增加的力拉动它,直到样品改变形状或断裂。这称为拉伸测试。使用机械或光学引伸计记录纵向和/或横向应变。

对于大多数钢,压痕硬度与抗拉强度大致呈线性相关,但对一种材料的测量不能用作衡量另一种材料强度的尺度。

因此,硬度测试可以作为拉伸测试的经济替代品,并提供由于例如焊接或成型操作而导致的屈服强度的局部变化。然而,对于紧急情况,进行张力测试以消除歧义。

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