从低碳钢的应力-应变曲线上科研得到哪些强度指标和塑性指标?在工程上具有什

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摘要 从低碳钢的应力-应变曲线上科研得到的强度指标和塑性指标有哪些?在工程上具有什么意义?
曲线的横坐标是应变,纵坐标是外加的应力。曲线的形状反应材料在外力作用下发生的脆性、塑性、屈服、断裂等各种形变过程。这种应力-应变曲线通常称为工程应力-应变曲线,它与载荷-变形曲线外形相似,但是坐标不同。
原理上,聚合物材料具有粘弹性,当应力被移除后,一部分功被用于摩擦效应而被转化成热能,这一过程可用应力应变曲线表示。金属材料具有弹性变形性,若在超过其屈服强度之后继续加载,材料发生塑性变形直至破坏。这一过程也可用应力应变曲线表示。该过程一般分为:弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、局部变形四个阶段。以上回答供参考,具体可查阅相关文献资料或咨询专业人士。
咨询记录 · 回答于2023-12-25
从低碳钢的应力-应变曲线上科研得到哪些强度指标和塑性指标?在工程上具有什
从低碳钢的应力-应变曲线上可以获得哪些强度指标和塑性指标?在工程上具有什么意义? 曲线的横坐标是应变,纵坐标是外加的应力。曲线的形状反应材料在外力作用下发生的脆性、塑性、屈服、断裂等各种形变过程。这种应力-应变曲线通常称为工程应力-应变曲线,它与载荷-变形曲线外形相似,但是坐标不同。 原理上,聚合物材料具有粘弹性,当应力被移除后,一部分功被用于摩擦效应而被转化成热能,这一过程可用应力应变曲线表示。金属材料具有弹性变形性,若在超过其屈服强度之后,继续加载,材料发生塑性变形直至破坏。这一过程也可用应力应变曲线表示。该过程一般分为: * 弹性阶段:材料在受到外力作用时发生形变,但当外力去除后,材料能够恢复原来的状态。 * 屈服阶段:当外力继续作用时,材料开始发生屈服,即应力不再随应变的增加而增加。 * 强化阶段:在屈服阶段之后,材料进入强化阶段,此时材料开始表现出更高的强度和硬度。 * 局部变形:在强化阶段之后,材料开始发生局部变形,这通常是由于材料内部存在缺陷或应力集中区域引起的。 这些指标对于材料设计和应用具有重要的意义。通过研究这些指标,可以了解材料的力学性能和行为,为材料的应用和设计提供依据和参考。例如,强度指标可以帮助工程师在设计结构时确定材料的承载能力和安全性;塑性指标可以帮助工程师了解材料在受到外力作用时的延展性和成形性能,从而选择合适的材料和应用领域。因此,对于材料科学和工程领域的研究和实践来说,了解材料的应力-应变曲线是非常重要的。
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试述KIC与KI的关系,在什么情况下两者相等。
KIC,作为材料的力学性能指标,取决于其成分、组织结构等内在因素,而与外加应力及试样尺寸等外在因素无关。 当应力场强度因子KI和断裂韧度KIC的相对值满足一定条件时,我们便建立了裂纹失稳扩展脆断的断裂K判据:KI ≥ KIC。 在受力状态下,如果裂纹体满足上述条件,它将发生脆性断裂。反之,即使存在裂纹,只要不满足条件,也不会发生断裂,这种情况被称为破损安全。 以上内容仅供参考,如有需要,建议您咨询专业人士。
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