关于抗拉强度和屈服强度的区别
什么是钢管的抗拉强度和屈服强度?
什么是钢管的抗拉强度和屈服强度?每种材质都⽤对应的化学成分和机械性能。
⽽机械性能有⼏个常⽤的“指标”,正是钢管这些具体的“指标”数值,构成了在⽆缝钢管,直缝钢管这些产品材质的性能,⽤途。
我重新整理了⼀下这些钢管机械性能的基础语的解释,希望对⼤家有帮助。
第⼀抗拉强度(σb):试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的最⼤⼒(Fb),除以试样原横截⾯积(So)所得的应⼒(σ),称为抗拉强度(σb),单位为N/mm2(MPa)。
它表⽰⾦属材料在拉⼒作⽤下抵抗破坏的最⼤能⼒。
式中:Fb--试样拉断时所承受的最⼤⼒,N(⽜顿); So--试样原始横截⾯积,mm2。
第⼆屈服点(σs):具有屈服现象的⾦属材料,试样在拉伸过程中⼒不增加(保持恒定)仍能继续伸长时的应⼒,称屈服点。
若⼒发⽣下降时,则应区分上、下屈服点。
屈服点的单位为N/mm2(MPa)。
上屈服点(σsu):试样发⽣屈服⽽⼒⾸次下降前的最⼤应⼒;下屈服点(σsl):当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的最⼩应⼒。
式中:Fs--试样拉伸过程中屈服⼒(恒定),N(⽜顿)So--试样原始横截⾯积,mm2。
第三断后伸长率:(σ)在拉伸试验中,试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分⽐,称为伸长率。
以σ表⽰,单位为%。
式中:L1--试样拉断后的标距长度,mm; L0--试样原始标距长度,mm。
第四断⾯收缩率:(ψ)在拉伸试验中,试样拉断后其缩径处横截⾯积的最⼤缩减量与原始横截⾯积的百分⽐,称为断⾯收缩率。
以ψ表⽰,单位为%。
式中:S0--试样原始横截⾯积,mm2; S1--试样拉断后缩径处的最少横截⾯积,mm2。
第五硬度指标:⾦属材料抵抗硬的物体压陷表⾯的能⼒,称为硬度。
根据试验⽅法和适⽤范围不同,硬度⼜可分为布⽒硬度、洛⽒硬度、维⽒硬度、肖⽒硬度、显微硬度和⾼温硬度等。
对于管材⼀般常⽤的有布⽒、洛⽒、维⽒硬度三种。
钢材的屈服强度、抗拉强度和拉伸强度
屈服强度和拉伸强度
抗拉强度:当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。
此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。
钢材受拉断裂前的最大应力值(b点对应值)称为强度极限或抗拉强度。
屈服强度: 当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。
当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。
这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。
由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。
有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服强度。
首先解释一下材料受力变形。
材料的变形分为弹性变形(外力撤销可以恢复原来形状)和塑性变形(外力撤销不能恢复原来形状,形状发生变化)
屈服强度:当材料所受应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。
当应力达到一个值后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。
这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。
由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。
拉伸强度:拉伸强度是指材料在拉伸应力下产生最大均匀塑性变形的应力值。
抗拉强度和屈服强度
抗拉强度和屈服强度文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]抗拉强度和屈服强度抗拉强度抗拉强度(tensile strength)抗拉强度(бb)指材料在拉断前承受最大应力值。
当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。
此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。
钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。
单位:kn/mm2(单位面积承受的公斤力)抗拉强度:extensional rigidity.抗拉强度=Eh,其中E为杨氏模量,h为材料厚度目前国内测量抗拉强度比较普遍的方法是采用万能材料试验机等来进行材料抗拉/压强度的测定!拉伸强度拉伸强度(tensile strength)是指材料产生最大均匀塑性变形的应力。
(1)在拉伸试验中,试样直至断裂为止所受的最大拉伸应力即为拉伸强度,其结果以MPa表示。
有些错误的称之为抗张强度、抗拉强度等。
(2)用仪器测试样拉伸强度时,可以一并获得拉伸断裂应力、拉伸屈服应力、断裂伸长率等数据。
(3)拉伸强度的计算:σt = p /(b×d)式中,σt为拉伸强度(MPa);p为最大负荷(N);b为试样宽度(mm);d为试样厚度(mm)。
注意:计算时采用的面积是断裂处试样的原始截面积,而不是断裂后端口截面积。
屈服强度材料拉伸的应力-应变曲线yield strength是屈服的临界应力值。
(1)对于屈服现象明显的材料,屈服强度就是在在();(2)对于屈服现象不明显的材料,与应力-应变的直线关系的达到规定值(通常为%的永久形变)时的应力。
通常用作固体材料力学机械性能的评价指标,是材料的实际使用极限。
因为材料屈服后产生,增大,使材料失去了原有功能。
当应力超过后,增加较快,此时除了产生外,还产生部分。
什么是屈服强度和抗拉强度(知识参考)
什么是屈服强度和抗拉强度要说这两个概念,先从材料是如何被破坏的说起。
任何材料在受到不断增大或者持续恒定或者持续交变的外力作用下,最终会超过某个极限而被破坏。
对材料造成破坏的外力种类很多,比如拉力、压力、剪切力、扭力等。
屈服强度和抗拉强度这两个强度,仅仅是针对拉力而言。
这两个强度是通过拉伸试验得出的,是通过拉力试验机(一般是万能试验机,可以进行各种拉和压以及弯曲的试验),用规定的恒定的加荷速率(就是单位时间内拉力的增加量),对材料进行持续拉伸,直到断裂或达到规定的破坏程度(比如有些对接焊缝强度试验可以不拉断),这个造成材料最终破坏的力,就是该材料的抗拉极限载荷。
抗拉极限载荷是一个力的表述,单位为牛顿(N),因为牛顿是一个很小的单位,所以,大部分情况下用千牛(KN)的比较多。
因为各种材料大小不一,所以抗拉极限载荷很难评判材料的强度。
所以,用抗拉极限载荷除以实验材料的截面积,就得到单位面积的抗拉极限载荷。
单位面积上受的力,这是一个强度的表述,单位是帕斯卡(Pa),同样,帕斯卡是一个极小的单位,一般都用兆帕(MPa)来表述。
所以,抗拉极限载荷与实验材料的截面积之比,就是抗拉强度。
抗拉强度是材料单位面积上所能承受外力作用的极限。
超过这个极限,材料将被解离性破坏。
那什么是屈服强度呢?屈服强度仅针对具有弹性材料而言,无弹性的材料没有屈服强度。
比如各类金属材料、塑料、橡胶等等,都有弹性,都有屈服强度。
而玻璃、陶瓷、砖石等等,一般没有弹性,这类材料就算有弹性,也微乎其微,所以,没有屈服强度一说。
弹性材料在受到恒定持续增大的外力作用下,直到断裂。
究竟发生了怎样的变化呢?首先,材料在外力作用下,发生弹性形变,遵循胡克定律。
什么叫弹性形变呢?就是外力消除,材料会恢复原来的尺寸和形状。
当外力继续增大,到一定的数值之后,材料会进入塑性形变期。
材料一旦进入塑性形变,当外力,材料的原尺寸和形状不可恢复!而这个造成两种形变的的临界点的强度,就是材料的屈服强度!对应施加的拉力而言,这个临界点的拉力值,叫屈服点。
关于抗拉强度和屈服强度的区别
关于抗拉强度和屈服强度的区别要说这两个概念,先从材料是如何被破坏的说起。
任何材料在受到不断增大或者持续恒定或者持续交变的外力作用下,最终会超过某个极限而被破坏。
对材料造成破坏的外力种类很多,比如拉力、压力、剪切力、扭力等。
屈服强度和抗拉强度这两个强度,仅仅是针对拉力而言。
这两个强度是通过拉伸试验得出的,是通过拉力试验机(一般是万能试验机,可以进行各种拉和压以及弯曲的试验),用规定的恒定的加荷速率(就是单位时间内拉力的增加量),对材料进行持续拉伸,直到断裂或达到规定的破坏程度(比如有些对接焊缝强度试验可以不拉断),这个造成材料最终破坏的力,就是该材料的抗拉极限载荷。
抗拉极限载荷是一个力的表述,单位为牛顿(N),因为牛顿是一个很小的单位,所以,大部分情况下用千牛(KN)的比较多。
因为各种材料大小不一,所以抗拉极限载荷很难评判材料的强度。
所以,用抗拉极限载荷除以实验材料的截面积,就得到单位面积的抗拉极限载荷。
单位面积上受的力,这是一个强度的表述,单位是帕斯卡(Pa),同样,帕斯卡是一个极小的单位,一般都用兆帕(MPa)来表述。
所以,抗拉极限载荷与实验材料的截面积之比,就是抗拉强度。
抗拉强度是材料单位面积上所能承受外力作用的极限。
超过这个极限,材料将被解离性破坏。
那什么是屈服强度呢?屈服强度仅针对具有弹性材料而言,无弹性的材料没有屈服强度。
比如各类金属材料、塑料、橡胶等等,都有弹性,都有屈服强度。
而玻璃、陶瓷、砖石等等,一般没有弹性,这类材料就算有弹性,也微乎其微,所以,没有屈服强度一说。
弹性材料在受到恒定持续增大的外力作用下,直到断裂。
究竟发生了怎样的变化呢?首先,材料在外力作用下,发生弹性形变,遵循胡克定律。
什么叫弹性形变呢?就是外力消除,材料会恢复原来的尺寸和形状。
当外力继续增大,到一定的数值之后,材料会进入塑性形变期。
材料一旦进入塑性形变,当外力,材料的原尺寸和形状不可恢复!而这个造成两种形变的的临界点的强度,就是材料的屈服强度!对应施加的拉力而言,这个临界点的拉力值,叫屈服点。
屈服强度和抗拉强度的区别
一、性质不同
1、屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,也就是抵抗微量塑性变形的应力。
2、抗拉强度:是金属由均匀塑性形变向局部集中塑性变形过渡的临界值,也是金属在静拉伸条件下的最大承载能力。
二、表征不同
1、屈服强度:大于屈服强度的外力作用,将会使零件永久失效,无法恢复。
如低碳钢的屈服极限为207MPa,当大于此极限的外力作用之下,零件将会产生永久变形,小于这个的,零件还会恢复原来的样子。
2、抗拉强度:表征材料最大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受最大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属开始出现缩颈现象,即产生集中变形;对于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的断裂抗力。
扩展资料:
建设工程上常用的屈服标准有三种:
1、比例极限应力-应变曲线上符合线性关系的最高应力,国际上常采用σp表示,超过σp时即认为材料开始屈服。
2、弹性极限试样加载后再卸载,以不出现残留的永久变形为标准,材料能够完全弹性恢复的最高应力。
国际上通常以ReL表示。
应力超过ReL时即认为材料开始屈服。
3、屈服强度以规定发生一定的残留变形为标准,如通常以0.2%残留变形的应力作为屈服强度,符号为Rp0.2。
屈服强度与抗拉强度的关系
屈服强度与抗拉强度的关系
屈服强度与抗拉强度之间有密切的关系。
屈服强度是指材料在拉伸、压缩或剪切作用下发生塑性变形之前所达到非线性应力状态值。
抗拉强度是指材料能够承受的拉伸应力的最大值,它是材料结构能耐受的极限应力值。
总的来说,抗拉强度的大小是通过屈服强度来衡量的,一般认为一般屈服强度的百倍左右的应力就是塑性材料的抗拉强度。
所以,屈服强度和抗拉强度都是很重要的材料力学性能指标,它们之间是紧密相关的。
什么是屈服强度和抗拉强度
什么是屈服强度和抗拉强度Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT什么是屈服强度和抗拉强度要说这两个概念,先从材料是如何被破坏的说起。
任何材料在受到不断增大或者持续恒定或者持续交变的外力作用下,最终会超过某个极限而被破坏。
对材料造成破坏的外力种类很多,比如拉力、压力、剪切力、扭力等。
屈服强度和抗拉强度这两个强度,仅仅是针对拉力而言。
这两个强度是通过拉伸试验得出的,是通过拉力试验机(一般是万能试验机,可以进行各种拉和压以及弯曲的试验),用规定的恒定的加荷速率(就是单位时间内拉力的增加量),对材料进行持续拉伸,直到断裂或达到规定的破坏程度(比如有些对接焊缝强度试验可以不拉断),这个造成材料最终破坏的力,就是该材料的抗拉极限载荷。
抗拉极限载荷是一个力的表述,单位为牛顿(N),因为牛顿是一个很小的单位,所以,大部分情况下用千牛(KN)的比较多。
因为各种材料大小不一,所以抗拉极限载荷很难评判材料的强度。
所以,用抗拉极限载荷除以实验材料的截面积,就得到单位面积的抗拉极限载荷。
单位面积上受的力,这是一个强度的表述,单位是(Pa),同样,帕斯卡是一个极小的单位,一般都用兆帕(MPa)来表述。
所以,抗拉极限载荷与实验材料的截面积之比,就是抗拉强度。
抗拉强度是材料单位面积上所能承受外力作用的极限。
超过这个极限,材料将被解离性破坏。
那什么是屈服强度呢屈服强度仅针对具有弹性材料而言,无弹性的材料没有屈服强度。
比如各类、塑料、橡胶等等,都有弹性,都有屈服强度。
而玻璃、陶瓷、砖石等等,一般没有弹性,这类材料就算有弹性,也微乎其微,所以,没有屈服强度一说。
弹性材料在受到恒定持续增大的外力作用下,直到断裂。
究竟发生了怎样的变化呢首先,材料在外力作用下,发生弹性形变,遵循胡克定律。
什么叫弹性形变呢就是外力消除,材料会恢复原来的尺寸和形状。
当外力继续增大,到一定的数值之后,材料会进入塑性形变期。
屈服强度与抗拉强度
屈服强度与抗拉强度的定义屈服强度又称为屈服极限,常用符号δs,是材料屈服的临界应力值。
(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%的永久形变)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。
当应力超过弹性极限后,进入屈服阶段后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。
当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,应力应变出现微小波动,这种现象称为屈服。
这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。
由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度(ReL或Rp0.2)。
有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服强度(yield strength)。
抗拉强度(tensile strength)试样拉断前承受的最大标称拉应力。
对于塑性材料,它表征材料最大均匀塑性变形的抗力;对于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的断裂抗力。
符号为RM,单位为MPA。
抗拉强度的定义及符号表示:试样在拉伸过程中,材料经过屈服阶段后进入强化阶段后随着横向截面尺寸明显缩小在拉断时所承受的最大力(Fb),除以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度或者强度极限(σb),单位为N/mm2(MPa)。
它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。
计算公式为:σ=Fb/So 式中:Fb--试样拉断时所承受的最大力,N(牛顿);So--试样原始横截面积,mm2。
抗拉强度(Rm)指材料在拉断前承受最大应力值。
万能材料试验机当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。
钢筋强度屈服强度和抗拉强度关系
钢筋强度屈服强度和抗拉强度关系钢筋是建筑中常用的一种材料,用于增加混凝土的强度和韧性。
钢筋的强度是指其能够承受的最大力量,包括屈服强度和抗拉强度。
本文将探讨钢筋强度、屈服强度和抗拉强度之间的关系。
我们来了解一下什么是钢筋的屈服强度和抗拉强度。
屈服强度是指钢筋在受力作用下开始变形的临界点,即钢筋开始出现塑性变形的应力值。
抗拉强度则是指钢筋在受力作用下能够承受的最大拉力。
通常情况下,钢筋的抗拉强度远高于屈服强度。
钢筋的屈服强度和抗拉强度之间的关系可以通过拉伸试验得到。
拉伸试验是一种常用的测试方法,通过施加拉力来测量材料的强度和变形性能。
在拉伸试验中,钢筋样本会受到逐渐增大的拉力,直到发生断裂。
通过测量应力和应变的关系,可以得到钢筋的应力-应变曲线。
在应力-应变曲线中,钢筋的屈服强度对应的应力点称为屈服点,抗拉强度对应的应力点称为抗拉点。
屈服点之前,钢筋呈现线性弹性变形,应力和应变成正比,而且应力值较低。
屈服点之后,钢筋开始进入塑性变形阶段,应力和应变不再成正比,而且应力值逐渐增加。
当钢筋达到抗拉点时,其应力值达到峰值,之后开始下降,直到断裂。
钢筋的屈服强度和抗拉强度之间的关系可以总结为以下几点:1. 屈服强度是钢筋开始塑性变形的临界点,抗拉强度是钢筋能够承受的最大拉力。
通常情况下,抗拉强度远高于屈服强度。
2. 钢筋的屈服强度和抗拉强度主要由其化学成分和热处理工艺决定。
通过合理的配比和控制生产工艺,可以获得符合设计要求的钢筋强度。
3. 钢筋的屈服强度和抗拉强度对于建筑结构的安全性和稳定性至关重要。
设计时需要根据实际需要选择合适的钢筋材料和规格,以确保结构的承载能力和耐久性。
4. 在实际施工中,钢筋的强度和性能需要进行严格的检测和控制。
通过拉伸试验和其他相关测试方法,可以对钢筋的屈服强度和抗拉强度进行准确的评估。
钢筋的屈服强度和抗拉强度是钢筋材料的重要性能指标,对于建筑结构的安全性和稳定性起着关键作用。
抗拉强度和屈服强度
抗拉强度和屈服强度 Prepared on 22 November 2020抗拉强度和屈服强度抗拉强度抗拉强度(tensile strength)抗拉强度(бb)指材料在拉断前承受最大应力值。
当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。
此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。
钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。
单位:kn/mm2(单位面积承受的公斤力)抗拉强度:extensional rigidity.抗拉强度=Eh,其中E为杨氏模量,h为材料厚度目前国内测量抗拉强度比较普遍的方法是采用万能材料试验机等来进行材料抗拉/压强度的测定!拉伸强度拉伸强度(tensile strength)是指材料产生最大均匀塑性变形的应力。
(1)在拉伸试验中,试样直至断裂为止所受的最大拉伸应力即为拉伸强度,其结果以MPa表示。
有些错误的称之为抗张强度、抗拉强度等。
(2)用仪器测试样拉伸强度时,可以一并获得拉伸断裂应力、拉伸屈服应力、断裂伸长率等数据。
(3)拉伸强度的计算:σt = p /( b×d)式中,σt为拉伸强度(MPa);p为最大负荷(N);b为试样宽度(mm);d为试样厚度(mm)。
注意:计算时采用的面积是断裂处试样的原始截面积,而不是断裂后端口截面积。
屈服强度材料拉伸的应力-应变曲线yield strength是屈服的临界应力值。
(1)对于屈服现象明显的材料,屈服强度就是在在();(2)对于屈服现象不明显的材料,与应力-应变的直线关系的达到规定值(通常为%的永久形变)时的应力。
通常用作固体材料力学机械性能的评价指标,是材料的实际使用极限。
因为材料屈服后产生,增大,使材料失去了原有功能。
当应力超过后,增加较快,此时除了产生外,还产生部分。
钢材抗拉强度和屈服强度关系(二)
钢材抗拉强度和屈服强度关系(二)
钢材抗拉强度和屈服强度关系
1. 强度的概念
•抗拉强度和屈服强度是描述材料强度的两个重要指标。
•抗拉强度是指材料在拉伸过程中能承受的最大拉力,单位为MPa。
•屈服强度是指材料开始发生塑性变形时所能承受的最大应力,单位为MPa。
2. 抗拉强度和屈服强度的关系
•抗拉强度通常大于屈服强度。
•在材料受力过程中,一般先到达屈服强度,然后再继续增加应力到达抗拉强度。
•抗拉强度和屈服强度之间存在一定的比例关系,通常抗拉强度约为屈服强度的倍到倍。
3. 影响抗拉强度和屈服强度的因素
•材料的成分:不同材料的抗拉强度和屈服强度会有差异。
•冶金处理:热处理、冷处理等方式可以改变材料的抗拉强度和屈服强度。
•加工方式:材料的加工方式也会对抗拉强度和屈服强度产生影响。
4. 应用领域与意义
•抗拉强度和屈服强度是评价材料性能的重要指标,对于制定工程设计、选择适用材料具有重要意义。
•工程领域中,钢材常用于承受大型结构的重要部件,而抗拉强度和屈服强度的数据可用于设计和计算。
•进一步研究钢材抗拉强度和屈服强度的关系,可以为材料的优化设计和应用提供科学依据。
5. 总结
抗拉强度和屈服强度是描述材料强度的两个重要指标,抗拉强度
通常大于屈服强度。
它们之间存在一定的比例关系,且受材料成分、
冶金处理和加工方式等因素的影响。
钢材抗拉强度和屈服强度的研究
对于工程设计和材料选择具有重要意义。
材料的抗拉强度和屈服强度
材料的抗拉强度和屈服强度抗拉强度和屈服强度是材料力学性能中非常重要的两个参数。
在工程中,这两个参数往往会直接影响材料的使用寿命和安全性。
本文将分别从抗拉强度和屈服强度两个方面进行详细介绍。
1. 抗拉强度抗拉强度指的是材料在拉伸过程中可以承受的最大拉力,也就是材料在拉伸过程中断裂前所能承受的最大应力。
抗拉强度是材料力学性能的重要指标之一,通常用σt表示。
抗拉强度的高低取决于材料本身的性质,例如化学成分、晶体结构、加工方法等因素。
不同材料的抗拉强度差异很大。
一般来说,金属材料的抗拉强度较高,例如钢材的抗拉强度可以达到400MPa以上;而非金属材料的抗拉强度较低,例如混凝土的抗拉强度只有几十MPa。
在工程中,抗拉强度是非常重要的指标,因为它可以直接反映材料的承载能力和破坏强度。
2. 屈服强度屈服强度是指材料在拉伸过程中开始发生塑性变形时所承受的应力值,也就是材料开始产生塑性变形的临界应力值。
屈服强度通常用σy表示,它是一种材料的力学性能指标,也是材料设计和制造中非常重要的参数之一。
不同材料的屈服强度也差异很大。
金属材料的屈服强度一般较高,例如普通碳素钢的屈服强度可以达到250MPa左右;而非金属材料的屈服强度较低,例如混凝土的屈服强度只有几十MPa。
相比于抗拉强度,屈服强度更能反映材料的变形性能和韧性。
在工程中,屈服强度是非常重要的参数,因为它可以直接影响材料的塑性变形能力和耐久性。
抗拉强度和屈服强度是材料力学性能中非常重要的两个参数。
抗拉强度直接影响材料的承载能力和破坏强度;而屈服强度则更能反映材料的变形性能和韧性。
在工程应用中,我们需要根据具体的情况选择合适的材料,并针对其抗拉强度和屈服强度进行合理的设计和制造,以确保工程的安全性和稳定性。
什么是屈服强度和抗拉强度
什么是屈服强度和抗拉强度要说这两个概念,先从材料是如何被破坏的说起。
任何材料在受到不断增大或者持续恒定或者持续交变的外力作用下,最终会超过某个极限而被破坏。
对材料造成破坏的外力种类很多,比如拉力、压力、剪切力、扭力等。
屈服强度和抗拉强度这两个强度,仅仅是针对拉力而言。
这两个强度是通过拉伸试验得出的,是通过拉力试验机(一般是万能试验机,可以进行各种拉和压以及弯曲的试验),用规定的恒定的加荷速率(就是单位时间内拉力的增加量),对材料进行持续拉伸,直到断裂或达到规定的破坏程度(比如有些对接焊缝强度试验可以不拉断),这个造成材料最终破坏的力,就是该材料的抗拉极限载荷。
抗拉极限载荷是一个力的表述,单位为牛顿(N),因为牛顿是一个很小的单位,所以,大部分情况下用千牛(KN)的比较多。
因为各种材料大小不一,所以抗拉极限载荷很难评判材料的强度。
所以,用抗拉极限载荷除以实验材料的截面积,就得到单位面积的抗拉极限载荷。
单位面积上受的力,这是一个强度的表述,单位是帕斯卡(Pa),同样,帕斯卡是一个极小的单位,一般都用兆帕(MPa)来表述。
所以,抗拉极限载荷与实验材料的截面积之比,就是抗拉强度。
抗拉强度是材料单位面积上所能承受外力作用的极限。
超过这个极限,材料将被解离性破坏。
那什么是屈服强度呢?屈服强度仅针对具有弹性材料而言,无弹性的材料没有屈服强度。
比如各类金属材料、塑料、橡胶等等,都有弹性,都有屈服强度。
而玻璃、陶瓷、砖石等等,一般没有弹性,这类材料就算有弹性,也微乎其微,所以,没有屈服强度一说。
弹性材料在受到恒定持续增大的外力作用下,直到断裂。
究竟发生了怎样的变化呢?首先,材料在外力作用下,发生弹性形变,遵循胡克定律。
什么叫弹性形变呢?就是外力消除,材料会恢复原来的尺寸和形状。
当外力继续增大,到一定的数值之后,材料会进入塑性形变期。
材料一旦进入塑性形变,当外力,材料的原尺寸和形状不可恢复!而这个造成两种形变的的临界点的强度,就是材料的屈服强度!对应施加的拉力而言,这个临界点的拉力值,叫屈服点。
关于抗拉强度和屈服强度的区别
抗拉强度与屈服强度的区别及实例首先自我介绍一下,本人现在某检测机构任职,我任职的这家机构主要是对金属材料进行理化检验,有CMA认证(中国计量认证)、CNAS 认证(国家认可委认证),属国家级实验室。
检测结果全球100多个国家互认。
本人任金属物理检测室副主任,物理检测技术组组长。
应当算得上是专业人士。
什么是的屈服强度和抗拉强度。
要说这两个概念,先从材料是如何被破坏的说起。
任何材料在受到不断增大或者持续恒定或者持续交变的外力作用下,最终会超过某个极限而被破坏。
对材料造成破坏的外力种类很多,比如拉力、压力、剪切力、扭力等。
屈服强度和抗拉强度这两个强度,仅仅是针对拉力而言。
这两个强度是通过拉伸试验得出的,是通过拉力试验机(一般是万能试验机,可以进行各种拉和压以及弯曲的试验),用规定的恒定的加荷速率(就是单位时间内拉力的增加量),对材料进行持续拉伸,直到断裂或达到规定的破坏程度(比如有些对接焊缝强度试验可以不拉断),这个造成材料最终破坏的力,就是该材料的抗拉极限载荷。
抗拉极限载荷是一个力的表述,单位为牛顿(N),因为牛顿是一个很小的单位,所以,大部分情况下用千牛(KN)的比较多。
因为各种材料大小不一,所以抗拉极限载荷很难评判材料的强度。
所以,用抗拉极限载荷除以实验材料的截面积,就得到单位面积的抗拉极限载荷。
单位面积上受的力,这是一个强度的表述,单位是帕斯卡(Pa),同样,帕斯卡是一个极小的单位,一般都用兆帕(MPa)来表述。
所以,抗拉极限载荷与实验材料的截面积之比,就是抗拉强度。
抗拉强度是材料单位面积上所能承受外力作用的极限。
超过这个极限,材料将被解离性破坏。
那什么是屈服强度呢?屈服强度仅针对具有弹性材料而言,无弹性的材料没有屈服强度。
比如各类金属材料、塑料、橡胶等等,都有弹性,都有屈服强度。
而玻璃、陶瓷、砖石等等,一般没有弹性,这类材料就算有弹性,也微乎其微,所以,没有屈服强度一说。
弹性材料在受到恒定持续增大的外力作用下,直到断裂。
Q235低碳钢屈服强度与抗拉强度的区别
Q235低碳钢屈服强度与抗拉强度的区别
在弹性变形阶段,应力=E*应变,无论拉伸还是压缩,E是不变的;
当应力水平达到屈服应力时表明材料进入塑性变形阶段,而这个点对于拉伸还是压缩都是一样的。
前面的那张曲线说明了这个问题。
当进入塑性变形阶段,拉伸和压缩会有不同的走势: 拉伸阶段很快结束,达到断裂破坏;而由于Q235 有良好的塑性,而无法明确定义其压缩破坏的点。
总结:对于一般弹塑性材料,屈服极限是唯一的,无论拉伸还是压缩。
而强度极限则不同,压缩极限可能远大于拉伸极限。
屈服强度和抗拉强度
屈服强度和抗拉强度
屈服强度和抗拉强度是航空航天材料的重要指标,它们对航空航
天材料来说非常重要,因为这样的材料需要能够在恶劣的环境下运行,并且能够抵御外界的冲击力。
屈服强度是衡量材料强度的一种重要参数,它衡量材料在受到外界力及压力后,能够有多大程度上能够抗压,而抗拉强度则主要衡量材料在受到外界拉力作用时,可以承受多大程
度的拉力,从而确定该材料的可靠性和稳定性参数。
屈服强度是一种相当重要的耐压强度参数,它是指材料承受压力
后开始变形的最小压力,它是测量材料压力强度的一项重要参数,由
于它可以直接反映材料的强度,因此它有时也被称为“强度参数”。
抗拉强度是指材料受到拉力时能够抵抗多大力矩的一项重要参数,它
是测量材料强度的另一个重要参数,它决定了材料受力的最大承受能力,因此它也被称为“承受能力参数”。
可见屈服强度和抗拉强度在航空航天材料中非常重要,只有当屈
服强度和抗拉强度达到一定水平,材料才能达到预期的强度,它能够
抵御外界的冲击,并能满足航空航天材料的要求,从而更好地提高材
料的稳定性、可靠性和耐久性。
金属材料抗拉强度与屈服强度的关系
金属材料抗拉强度与屈服强度的关系
金属材料的抗拉强度与屈服强度是两个非常重要的力学性质,它们直接影响着金属材料的使用寿命和安全性能。
在工程设计和制造过程中,对于金属材料的抗拉强度和屈服强度的了解和掌握是非常必要的。
抗拉强度是指金属材料在拉伸过程中所能承受的最大拉力,也就是金属材料在拉伸过程中所能承受的最大应力。
抗拉强度是金属材料的一个重要指标,它反映了金属材料的强度和韧性。
一般来说,抗拉强度越高的金属材料,其强度和韧性也就越好,能够承受更大的外力和变形。
屈服强度是指金属材料在拉伸过程中开始发生塑性变形的最大应力,也就是金属材料在拉伸过程中开始发生塑性变形的临界点。
屈服强度是金属材料的另一个重要指标,它反映了金属材料的塑性和可加工性。
一般来说,屈服强度越高的金属材料,其塑性和可加工性也就越好,能够承受更大的变形和应力。
金属材料的抗拉强度和屈服强度之间存在着一定的关系。
一般来说,金属材料的屈服强度是其抗拉强度的一半左右。
这是因为在金属材料的拉伸过程中,当应力达到一定值时,金属材料就会开始发生塑性变形,此时金属材料的应力就会逐渐降低,直到达到屈服强度为止。
因此,金属材料的屈服强度是其抗拉强度的一半左右。
在工程设计和制造过程中,对于金属材料的抗拉强度和屈服强度的了解和掌握是非常必要的。
只有了解了金属材料的这些力学性质,才能够更好地选择和使用金属材料,确保工程的安全性和可靠性。
同时,在金属材料的制造和加工过程中,也需要根据金属材料的抗拉强度和屈服强度来进行相应的工艺控制,以确保金属材料的质量和性能。
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抗拉强度与屈服强度的区别及实例
首先自我介绍一下,本人现在某检测机构任职,我任职的这家机构主要是对金属材料进行理化检验,有CMA认证(中国计量认证)、CNAS 认证(国家认可委认证),属国家级实验室。
检测结果全球100多个国家互认。
本人任金属物理检测室副主任,物理检测技术组组长。
应当算得上是专业人士。
什么是的屈服强度和抗拉强度。
要说这两个概念,先从材料是如何被破坏的说起。
任何材料在受到不断增大或者持续恒定或者持续交变的外力作用下,最终会超过某个极限而被破坏。
对材料造成破坏的外力种类很多,比如拉力、压力、剪切力、扭力等。
屈服强度和抗拉强度这两个强度,仅仅是针对拉力而言。
这两个强度是通过拉伸试验得出的,是通过拉力试验机(一般是万能试验机,可以进行各种拉和压以及弯曲的试验),用规定的恒定的加荷速率(就是单位时间内拉力的增加量),对材料进行持续拉伸,直到断裂或达到规定的破坏程度(比如有些对接焊缝强度试验可以不拉断),这个造成材料最终破坏的力,就是该材料的抗拉极限载荷。
抗拉极限载荷是一个力的表述,单位为牛顿(N),因为牛顿是一个很小的单位,所以,大部分情况下用千牛(KN)的比较多。
因为各种材料大小不一,所以抗拉极限载荷很难评判材料的强度。
所以,用抗拉极限载荷除以实验材料的截面积,就得到单位面积的抗拉极限载荷。
单位面积上受的力,这是一个强度的表述,单位是帕斯卡(Pa),同
样,帕斯卡是一个极小的单位,一般都用兆帕(MPa)来表述。
所以,抗拉极限载荷与实验材料的截面积之比,就是抗拉强度。
抗拉强度是材料单位面积上所能承受外力作用的极限。
超过这个极限,材料将被解离性破坏。
那什么是屈服强度呢?屈服强度仅针对具有弹性材料而言,无弹性的材料没有屈服强度。
比如各类金属材料、塑料、橡胶等等,都有弹性,都有屈服强度。
而玻璃、陶瓷、砖石等等,一般没有弹性,这类材料就算有弹性,也微乎其微,所以,没有屈服强度一说。
弹性材料在受到恒定持续增大的外力作用下,直到断裂。
究竟发生了怎样的变化呢?首先,材料在外力作用下,发生弹性形变,遵循胡克定律。
什么叫弹性形变呢?就是外力消除,材料会恢复原来的尺寸和形状。
当外力继续增大,到一定的数值之后,材料会进入塑性形变期。
材料一旦进入塑性形变,当外力,材料的原尺寸和形状不可恢复!而这个造成两种形变的的临界点的强度,就是材料的屈服强度!对应施加的拉力而言,这个临界点的拉力值,叫屈服点。
从晶体角度来说,只有拉力超过屈服点,材料的晶体结合才开始被破坏!材料的破坏,是从屈服点就已经开始,而不是从断裂的时候开始的!弄清楚这两个强度怎么来的了,所以说,屈服强度高的材料,能承受的破坏力就
但我要说的是不管哪个强度,只拿一个来说事,都不能说明这种材料安全与否或者结实与否!
咱们这里就说钢材吧,别的不说了。
关于屈服强度和抗拉强度还有一个参数,可能知道的人不多,它究竟起什么左右,可能知道的人更少。
这个参数就是屈强比!屈强比就是屈服强度和抗拉强度的比值。
范围是0~1之间。
屈强比是衡量钢材脆性的指标之一。
屈强比越大,表明钢材屈服强度和抗拉强度的差值越小,钢材的塑性越差,脆性就越大!为什么这样说呢,这里要引进一个新的指标——延伸率。
通俗一点说就是钢材被拉断后,和原来比,伸长了多少。
这是检验钢材塑性好坏的一个重要指标。
这个数值越大,表明钢材的延展性越好。
上面我说了,当钢材拉伸超过屈服点之后,这个时候的钢材已经不可能恢复原来的尺寸,一直到断裂,钢材都在不断的被拉长。
屈强比越大,屈服强度和抗拉强度的差值越小,那么在的加荷速率不变的情况下,钢材被拉长的时间就越短,那么延伸率就越低。
有点罗嗦了!下面进入正题!根据能量守恒定律,能量只能转换或者传递。
当钢材被拉伸的时候,归根结底是能量的转换吸收。
在屈服点之前,钢材处于弹性
形变期,外部拉力几乎全部被弹力抵消(转化为弹性势能),外来能量并没有多少被吸收或者转化,只有少量转化为热能。
当过屈服点之后,外力部分被弹力抵消(转化为弹性势能),而部分则被转化为热能,外力的作用于钢材上的能量,主要是在塑性形变期被吸收的!我上面提到,材料的破坏是从屈服点开始的。
屈强比越低,那么材料从开始破坏到断裂的时间越长,屈强比越高,材料从开始破坏到断裂的时间越短。
能量在屈服点到断裂点之间被大量转化为热能。
所以,单纯说屈服强度高或者抗拉强度高,那么这种材料就一定好或者更安全。
未必!只有屈服强度高,同时屈强比低的钢材,才更安全一些!可惜,这样的钢材成本太高,都不大可能被用于民用车辆上。
现在钢材除强度,还有一个重要的指标就是韧性!到目前为止,我还没有看到那一家车企对所用钢材的韧性如何做一个描述!基本上都是对钢材的强度大肆渲染!恰恰相反的是,在绝大多数情况下,提高钢材的强度,往往会降低钢材的韧性!降低韧性,就是增加脆性!而钢材的韧性,是关系到钢材安全的一个重要指标有一个指标可能被车企有意无意的遗忘了——冲击韧性或冲击功。
用相同的力,推你一下或者猛击你一下,哪个对你的伤害大?答案很明显!钢材的抗冲击能力高低,才是关系的安全的重要因素!没见过那次车祸是慢慢加力直到把车拉断的吧?都是瞬间撞击!如果你扛不住瞬间作用力,你抗拉强度再大有毛用?从现在已经直到的钢材来看,凡是大于1000Mpa的强度,大多是抗拉强度,屈服强度超过800Mpa也不是什么困难的事情,比如40Cr这种常见的“万能钢”(基本上属于干啥都行的),一
般的调制工艺屈服强度也能接近800Mpa,抗拉强度900MPa以上。
但是三者兼顾,高屈服、高延伸、有良好抗冲击能力就比较难了!几乎所有的钢材都存在同样的问题,那就是在提高钢材强度的同时,降低钢材的抗冲击能力!比如10.9级的高强螺栓,抗拉强度在1040-1240MPa为合格,屈服强度大于940Mpa,延伸率大于10%,冲击韧性59J/CM2;而同材质8.8级高强螺栓(低一个级别),抗拉强度在830-1030MPa为合格,屈服强度大于660Mpa,延伸率大于12%,冲击韧性78J/CM2。
所以,对于绝大多数金属材料而言,在提升某些技术指标性能的同时,是以降低某些技术性能指标为代价来实现的。
是不能兼顾的。
钢铁工业是人类最成熟的工业技术之一,没有什么太多的秘密。
钢铁材料的各项技术指标,并非是越高越好,或者越低越好,而是根据需要,将各项指标调整到一个能够兼顾的范围内。
对于我们行业的人而言,钢材除了结构上有问题外(指的产品缺陷),各项技术指标没有好坏之分,要看你在哪里用。
只有用错地方,而没有用错东西一说。