金属材料的拉伸特性 安维士

  金属材料的拉伸特性通常使用 P-δ 曲线描述。材料的机械性能,如屈服强度σs、拉伸强度σb、弹性模量 E 等参数由拉伸试验得到,且可由 P-δ 曲线获得。

  由于在拉伸过程中,试件长度和截面积都在不断变化,故工程应力S和工程应变e并不能精确地反映材料变形过程中的真实应力和应变情况,因此提出了真应力 σ 和真应变 ε的概念。

  因为在变形过程中试件的体积保持不变,即A0l0=Al,则由式(1)和式(2)可得

  由于绝大多数实际工程结构受载后,所产生的应变不大于2%,所以工程应力、工程应变与真应力、真应变之间的差别不大,如图1所示。

  对于韧性材料,试件断裂时会出现颈缩,图1所示,颈缩处的应力处于三轴状态。绝大多数金属材料是弹塑性材料,在刚进入塑性时,会出现塑性流动现象,如图2所示,图中的Sb为材料的极限强度,Sp为材料的比例极限。为了数学描述方便,对试验获得的应力-应变曲线所示。就绝大多数工程结结构材料而言,对于单调拉伸的σ-ε曲线,可作如下假定:①单调拉伸和单调压缩曲线关于原点O反对称;②在屈服极限A点以内是直线 应力-应变曲线 单调应力-应变曲线模型

  我们常把WC<2.11%的铁碳合金称为钢,在讨论钢的组织和性能时也只考虑了碳的影响,但在炼钢过程中,不可能除尽所有杂质,所以实际使用的碳钢中,除碳以外,还有少量的硅(Si)、锰(Mn)、硫(S)、磷(P)、氢(H)、氮(N)、氧(O)等元素,它们的存在也会对钢的性能产生影响。Si、Mn的影响Si和Mn是

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  2023年10月16日-19日,2023北京国际风能大会暨展览会(CWP2023)在北京如约召开。作为全球风电行业年度最大的盛会之一,这场由百余名演讲嘉宾和数千名国内外参会代表共同参与的风能盛会,再次登陆北京,聚焦中国能源革命的未来。本届大会以“构筑全球稳定供应链共建能源转型新未来”为主题,将历时四天

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