大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于金属材料过程中的屈服的问题,于是小编就整理了5个相关介绍金属材料过程中的屈服的解答,让我们一起看看吧。

  1. 金属材料为什么会屈服?
  2. 屈服强度越高,金属材料的抗拉强度也会越大?
  3. 金属的屈服现象是否是普遍存在的?
  4. 屈服强度是金属材料的什么性质指标?
  5. 高分子材料的屈服与金属材料的屈服有何不同?

1、金属材料为什么会屈服?

金属材料屈服效应的形成机理:金属在外力作用下,当外力较小时,发生弹性变形,当外力达到屈服应力后,发现不可回复的塑性变形——其中诱发塑性变形的原因就是金属在外力(屈服应力)驱动下,金属中位错开始运动。

由此可知:屈服强度象征着材料承受力的极限,超过此极限会发生崩塌事故,所以工程上要求金属材料具有一定的屈服强度。

屈服现象是钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形的现象。产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。

在金属材料中,屈服是指当金属材料受到外力作用时,经过一段弹性变形后开始出现塑性变形的临界点。这个临界点就是材料的屈服点,也称为屈服强度。

影响屈服强度的外在因素有:温度、应变速率、应力状态。随着温度的降低与应变速率的增高,材料的屈服强度升高,尤其是体心立方金属对温度和应变速率特别敏感,这导致了钢的低温脆化。应力状态的影响也很重要。

2、屈服强度越高,金属材料的抗拉强度也会越大?

抗拉强度和屈服强度的关系是:屈服强度越高金属抗拉强度越大。屈服强度和抗拉强度都属于材料力学性能的强度指标,互相有对应的关系,即屈服强度越大,抗拉强度就越大,反之会越小。抗拉强度(Rm)指材料在拉断前承受最大应力值。

抗拉强度和屈服强度的关系是:屈服强度越高金属抗拉强度越大。屈服有很多种,材料在各种应力状态下都可能屈服,比如剪切、压缩、拉伸、三向应力状态。材料屈服后由弹性状态进入塑性状态,出现较大变形。

同时对金属材料的变形的描述。材料的抗拉强度和屈服极限值越大,断后的伸长率越小。这是由于强度是抵抗变形和破坏的能力所决定的。屈强比=屈服强度/抗拉强度,这个数值越小,那么它的可塑性越好。

简单的理解,一旦应力超过拉伸强度,材料就会断裂,而应力超过屈服强度,只会导致材料发生塑性变形,而不一定会断裂。拉伸强度一般由材料直接决定,而屈服强度除材料外,还可以利用加工工艺做一定的提高。

越厚的约减小,但端面承压强度的设计值不减,一样。抗拉强度与屈服强度之间的关系主要用屈强比来衡量,即屈服强度/抗拉强度,屈强比越低,成型性能越好,利于加工,屈强比越高,接近于1时。

3、金属的屈服现象是否是普遍存在的?

不是。。可以从屈服强度的定义来确定这一点。屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。

【1】不一定。例如,退火低碳钢在低温下拉伸,普通灰铸铁或淬火高碳钢在室温下拉伸,它们的拉伸力-伸长曲线上只有弹性变形阶段。冷拔钢只有弹性变形和不均匀集中塑性变形。

条件屈服强度是指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。对于无明显屈服现象出现的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值作为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。

屈服现象是钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形的现象。产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。

4、屈服强度是金属材料的什么性质指标?

金属材料抵抗塑性变形或断裂的能力称为强度。规定塑性延伸强度和屈服强度是用来描述材料的力学性质的两个指标。

屈服强度定义:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。屈服强度是材料力学中的一个重要参数,指的是在受到外力作用下,材料开始发生塑性变形之前所能承受的最大应力。

屈服强度:指金属材料在拉伸过程中从弹性变形转变为塑性变形的最低应力水平。它是材料在受到外力作用时能够承受的最大应力,而不发生永久形变。

强度——金属在静载荷作用下抵抗塑性变形或断裂的能力。

5、高分子材料的屈服与金属材料的屈服有何不同?

结构不同 金属材料:金属材料的结构包括晶体结构及其缺陷、相结构和显微组织结构。无机非金属材料:无机非金属的晶体结构远比金属复杂,并且没有自由的电子,具有比金属键和纯共价键更强的离子键和混合键。

高分子具有高弹性和粘弹性,不管是结晶高分子还是玻璃态高分子形变都具有弹性形变、屈服、发展大形变和形变硬化断裂这几个阶段。其中弹性形变是在应力刚开始作用在上面时发生的,这一点金属材料也有。

虽然屈服强度是反映材料的内在性能的一个本质指标,但应力状态不同,屈服强度值也不同。我们通常所说的材料的屈服强度一般是指在单向拉伸时的屈服强度。

金属材料一般具有高的导热性和较高的热强度,其中高温合金的使用温度可以达到800℃以上。无机非金属材料范围广泛,特种陶瓷能够兼具金属材料的强度,达到你想要的各种性能,耐高温,等等。

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