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材料力學拉伸性能之應力應變及泊松比

返回列表來源:天氏庫力 發(fā)布日期 2022-10-14 瀏覽:

材料學效高,通過試驗來研究材料的力學性能。試驗的結果取決于試件的形狀方案、尺寸追求卓越、裝夾方式以及測試方法。因此需要統(tǒng)一試驗流程和標準創新延展。拉伸試驗性能,作為測試材料強度的基礎試驗,被廣泛接受長效機製。最常用的是單軸拉伸試驗(沿中心軸線施加載荷)強化意識,以規(guī)定的速率均勻地拉伸試樣聽得進,記錄拉力和伸長量。推導出應力-應變曲線覆蓋、屈服強度服務體系、抗拉強度和斷裂伸長率等材料參數(shù)進展情況。此外重要的作用,還有雙軸拉伸試驗。
 

金屬拉伸試驗加裝橫縱向引伸計
金屬拉伸試驗加裝橫縱向引伸計

 

應力和應變

為了方便對不同尺寸試件的力學性能進行對比研究,將單位面積上受到的力作為統(tǒng)一的量化指標搶抓機遇,即“應力”(Stress σ)。
應力(σ)等于力(F)除以試件初始橫截面積(A0)去創新,與壓強的的單位(Pa)相同結論。不同的是:壓強一般用于描述物體表面單位面積上受到外力的大小,而應力是指物體內(nèi)部某個微元單位截面積上受到內(nèi)力的大小體系。
在拉壓試驗中足夠的實力,試件會被拉長或者縮短,伸長量用△L表示(負值代表縮短)提高。為了方便對不同長度的試件進行對比全面闡釋,同樣地,我們將伸長量(△L)除以試件初始長度(L0)結構,記為“應變”(Strain ε)適應性強。

試驗過程中,隨著拉力增加競爭力所在,記錄應力和應變的數(shù)據(jù)能力建設,繪制成曲線,即“應力-應變曲線”先進的解決方案。金屬的應力-應變曲線基礎,與其成分、熱處理狀態(tài)堅持好、已產(chǎn)生的塑性變形開放要求、應變率、溫度以及應力狀態(tài)都有關系全過程。
用于描述應力-應變曲線的材料參數(shù)有:屈服強度更高要求、抗拉強度、斷裂伸長率以及斷面收縮率優勢領先。前兩個參數(shù)表征強度經驗分享,后兩個參數(shù)表征延展性。
在彈性變形階段新技術,應力與應變成正比培養,兩者是線性關系,載荷撤銷后,試件可以恢復到初始形狀高效流通。載荷繼續(xù)增加預判,使材料應力超過屈服強度,試件會產(chǎn)生不可恢復的塑性變形有力扭轉,載荷撤銷后調解製度,試件不能完全恢復到初始形狀。(彈性變形可以恢復形式,塑性變形不能恢復)覆蓋範圍。

對已經(jīng)發(fā)生塑性變形的試件,撤銷載荷后重新施加載荷功能,需要施加比之前更大的載荷前沿技術,才能使材料產(chǎn)生更多的塑性變形。這種現(xiàn)象積極性,稱為金屬材料的“應變硬化”深入交流。在塑性變形過程中,試件的體積保持不變:A·L = A0·L0性能,隨著拉伸長度L增加動力,橫截面A會減小。

正應變與切應變

應變等于變形量除以初始長度基地,用于描述材料的相對變形影響力範圍。
當力的方向與截面方向垂直時,截面上產(chǎn)生正應力表現;
當力的方向與截面方向平行時異常狀況,截面上產(chǎn)生切應力。
正應變描述垂直于截面方向的相對變形的積極性;切應變描述平行于截面方向的相對變形更多可能性。

泊松比

Poisson's ratio is the ratio of transverse contraction strain to longitudinal extension strain in the direction of stretching force. Tensile deformation is considered positive and compressive deformation is considered negative. The definition of Poisson's ratio contains a minus sign so that normal materials have a positive ratio.

翻譯一下:泊松比,是橫向收縮應變與載荷方向的軸向伸長應變的比值高效。拉伸應變是正值分析,壓縮應變是負值。因此質量,泊松比的定義中,包含了一個負號,以使常見材料的泊松比為正不久前。
寫成公式就是:ν = - εtrans / εlongitudinal

常見的材料緊迫性,軸向受到拉伸時,橫向會縮小機構,即:軸向應變是正數(shù)時非常激烈,橫向應變是負數(shù)提升行動。如果直接把泊松比定義為橫向應變與軸向應變之比,那么常見材料的泊松比就是一個負數(shù)技術交流。為了讓常見材料的泊松比為正數(shù)交流,所以定義中增加一個負號。

泊松比為負的材料關註,受到拉伸時溝通協調,橫向反而增大。這種材料也是存在的共同,比如某些特殊的泡沫材料發展。

下表列出了一些材料的泊松比:

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【本文標簽】:應力應變,泊松比

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