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工程材料中,什么是屈服现象?它的物理意义是什么 屈服函数是什么

2020-10-18知识33

弹性和屈服强度有什么区别 LZ您好来弹性说的是物体在受压(或者拉)时,应力与应变满足一定的关系(初期是线性的,但接近弹性极限时二者函数关系会是曲线的)。无论是否接近弹性极限,当撤去外力,物体都能恢复到原本的形态,没有任何变形,物理参数也不会变化,不存在塑性残余。这就源是物体的弹性。应力超过弹性极限后,物体变形增加加快,此时除开弹性变形之外,还出现了塑性的变形,当到达某一点后,塑性变形急剧增加,应力与应变的关系会出现一个小平台,这个平台较为稳定的“下屈服zhidao点”是物体的屈服强度【也有部分材料没有很明显的平台,是以微量塑性变形点作为屈服强度的。也就是说,屈服强度位置物体一定发生了位错运动,出现了塑性形变;弹性没有,只有弹性的形变!【但弹性极限点往往是比较模糊的,所以我们找了屈服强度这个物理量】

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固体本构关系中主轴坐标系下的屈服函数是什么意义?π平面是什么?

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工程材料中,什么是屈服现象?它的物理意义是什么 屈服现象是指当应力达到一定值时,应力虽不增加(或者在小范围内波动),而变形却急剧增长的现象。材料在单向拉伸(或压缩)过程中,由于加工硬化,塑性流动所需的应力值随变形量增大而增大。对应于变形过程某一瞬时进行塑性流动所需的真实应力叫做该瞬时的屈服应力(Y),亦称流动应力。如果忽略材料的加工硬化,可以认为屈服应力为一常数,并近似等于屈服极限(σs)。实际上,屈服应力是一个由形变速度、形变温度、形变程度决定的函数,且这些参数彼此相互影响,并通常与材料特性相关。

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屈服点载荷的测定方法有几种,分别是什么? 屈服点载荷的测定方法有2种。1.用拉伸试验机测定。2.用小冲杆试验法测定。小冲杆试验方法(Small Punch,SP)是一种利用小冲杆以一定速度冲压薄片试样,记录试样从加载到失效整个过程中的载荷-位移-试样厚度数据,并借此分析得出材料各种性能参数的试验方法。该方法只需采用微小试样,利用简单的力学试验装置和普通的试验机及部分附加装置就可以完成测量。拉伸试验机测定是目前较常用的方法。通过对试件的拉伸破坏,得出材料屈服点的性能参数。相对于小冲杆试验方法,它的试件就比较大。

在经典土力学中,亦即在太沙基创建土力学学科之前,塑性理论就在土力学中得到应用。但这些塑性理论基本上是刚塑性理论和弹性—理想塑性理论。前者在达到屈服条件之前不计土体的变形,一旦应力状态达到屈服条件,土体的应变就趋于无限大或者不可确定;后者是认为土体应力达到屈服之前是线弹性应力应变关系,一旦发生屈服,则呈理想塑性,亦即应变趋于无限大或者不能确定,所以这两种塑性理论中的屈服与破坏具有相同的意义。这些经典塑性理论模型莫尔库仑(Mohr-Coulomb)准则,密塞斯(Mises)准则或者屈雷斯卡(Tresca)准则长期以来用于分析和解决与土的稳定有关的工程问题,如地基承载力问题,土压力问题和边坡稳定问题。它们的共同特点是只考虑处于极限平衡(塑性区)条件下或土体处于破坏时的终极条件下的情况而不计土体的变形和应力变形过程。随着土的本构关系模型的发展,现代土力学中增量弹塑性理论模型得到广泛应用。在这类模型中,土的弹性阶段和塑性阶段并不能截然分开,亦即是应变硬化(或应变软化)的屈服条件,土体破坏只是这种应力变形的最后阶段。在这类模型中,假定土的总应变及其增量分为可恢复的弹性应变和不可恢复的塑性变形两部分,即:毛乌素。

如何理解函数式编程? but the guy did not have any account on the Internet,then the girl felt not comfortable and started toquestion if the guy was a criminal.The video satirizes 。

怎么确定hill屈服函数中的f,g,h 1>;不含碳化合物,按元素符号的字顺排列.如:硼酸 H3BO3→BH3O3硫酸 H2SO4→H2O4 S2>;分子式为含碳化合物时,则“C”在前;如有氢则紧随其后,其它元素符号按字顺排。

#屈服极限#应力#应力状态#应力应变曲线

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