③应力应变曲线为什么在超过弹性极限后会出现应力增加的现象?
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原因如下:
应力超过弹性极限后继续加载, 会出现一种现象, 即应力增加很少或不增加,应变会很快增加, 这种现象叫作屈服。开始发生屈服的点所对应的应力叫作屈服极限σs。又称屈服强度。在屈服阶段应力不变而应变不断增加, 材料似乎失去了抵抗变形的能力, 因此产生了显著的塑性变形(此时若卸载, 应变不会完全消失, 而存在残余变形)。所以σs是衡量材料强度的重要指标。表面磨光的低碳钢试样屈服时, 表面将出现与轴线成45°倾角的条纹, 这是由于材料内部晶格相对滑移形成的, 称为滑移线。
这种应力-应变曲线通常称为工程应力-应变曲线,它与载荷-变形曲线相似,只是坐标不同。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。
应力超过弹性极限后继续加载, 会出现一种现象, 即应力增加很少或不增加,应变会很快增加, 这种现象叫作屈服。开始发生屈服的点所对应的应力叫作屈服极限σs。又称屈服强度。在屈服阶段应力不变而应变不断增加, 材料似乎失去了抵抗变形的能力, 因此产生了显著的塑性变形(此时若卸载, 应变不会完全消失, 而存在残余变形)。所以σs是衡量材料强度的重要指标。表面磨光的低碳钢试样屈服时, 表面将出现与轴线成45°倾角的条纹, 这是由于材料内部晶格相对滑移形成的, 称为滑移线。
这种应力-应变曲线通常称为工程应力-应变曲线,它与载荷-变形曲线相似,只是坐标不同。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。
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