屈服现象,是指物体在受到拉(压)作用时,随着力的增加,物体要经历的几个过程。
弹性变形过程(线性),近似弹性变形阶段(最高点为比例强度),屈服阶段,这个阶段物体在受力不增加的情况下,也会有较大的形变增加的现象发生,,,接下去是塑型变形阶段,直到达到最大强度,,,而后会发生颈缩。屈服现象出现的原因,和斜截面在45度时候切应力达到最大有关,物体内部晶体结构发生滑移。物理意义,在于作为工程设计中,构件的应力应该控制在屈服强度之下,否则会导致精度严重下降,或者事故等。当然,也有利用屈服现象的
什么是材料的屈服强度和抗拉强度
屈服现象,是指物体在受到拉(压)作用时,随着力的增加,物体要经历的几个过程。
弹性变形过程(线性),近似弹性变形阶段(最高点为比例强度),屈服阶段,这个阶段物体在受力不增加的情况下,也会有较大的形变增加的现象发生,,,接下去是塑型变形阶段,直到达到最大强度,,,而后会发生颈缩。屈服现象出现的原因,和斜截面在45度时候切应力达到最大有关,物体内部晶体结构发生滑移。物理意义,在于作为工程设计中,构件的应力应该控制在屈服强度之下,否则会导致精度严重下降,或者事故等。当然,也有利用屈服现象的
屈服是材料开始发生明显塑性变形时达到最低应力值的状态。
知识点延伸:
(1)对于屈服现象明显的材料,屈服强度就是屈服点的应力(屈服值);
(2)对于屈服现象不明显的材料,与应力-应变的直线关系的极限偏差达到规定值(通常为0.2%的原始标距)时的应力。通常用作固体材料力学机械性质的评价指标,是材料的实际使用极限。因为在应力超过材料屈服极限后产生颈缩,应变增大,使材料破坏,不能正常使用。