
应变强化是哪类材料的特点,发生在拉伸过程的哪个阶段,有何作用和意义
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应变强化是钢类材料的特点,发生在屈服阶段之后的阶段。
应变强化的作用和意义:
常温下钢经过塑性变形后,内部组织将发生变化,晶粒沿着变形最大的方向被拉长,晶格被扭曲,提高了材料的抗变形能力。
扩展资料:
应变硬化的影响:
应变硬化率变化仅为1%时,框架低层和中间层的残余侧移显著增加,BRBFs的恢复能力显著减小。
另一方面,最大侧移与应变硬化率近似相互独立,震后出现较大永久侧移会对结构的性能带来严重影响。
得出应变硬化影响采用的方法:
采用概率地震需求分析(PSDA)方法,评估核心型钢应变硬化率对屈曲约束支撑框架(BRBFs)残余侧移的影响。
参考资料:百度百科——应变硬化
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当应力低于σe 时,线弹性变形阶段. 应力与试样的应变成正比,应力去除,变形消失。
σe和σs之间,非线弹性变形阶段,仍属于弹性变形,但应力与试样的应变不是正比关系。
σs时,屈服阶段(其实存在上下屈服极限的)应变变大,但是应力几乎没有变化。
当应力超过σs后,强化阶段,试样发生明显而均匀的塑性变形,若使试样的应变增大,则必须增加应力值。
在σb值之后,断裂阶段,试样开始发生不均匀塑性变形并形成缩颈,应力下降,最后应力达到σk时试样断裂。
指标:σe弹性极限
σs屈服强度
σb抗拉强度
σk断裂强度
σe和σs之间,非线弹性变形阶段,仍属于弹性变形,但应力与试样的应变不是正比关系。
σs时,屈服阶段(其实存在上下屈服极限的)应变变大,但是应力几乎没有变化。
当应力超过σs后,强化阶段,试样发生明显而均匀的塑性变形,若使试样的应变增大,则必须增加应力值。
在σb值之后,断裂阶段,试样开始发生不均匀塑性变形并形成缩颈,应力下降,最后应力达到σk时试样断裂。
指标:σe弹性极限
σs屈服强度
σb抗拉强度
σk断裂强度
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