大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于金属材料在塑性变形下抵抗的问题,于是小编就整理了5个相关介绍金属材料在塑性变形下抵抗的解答,让我们一起看看吧。

  1. 抗变形能力是什么意思
  2. 金属材料抵抗塑性变形的能力主要取决于材料的什么
  3. 塑性好表明钢材具有较好的抵抗
  4. 金属在塑性变形时有哪些特点?
  5. 哪种力学性能指标反应金属材料抵抗继续塑性变形的能力?

1、抗变形能力是什么意思

抗弯,实际叫挠度,是衡量材料受力后的抵抗变形能力;抗剪,实际叫剪切、冲击功等,是衡量材料韧性的一个指标;抗拉,即抗拉强度,这个很容易理解,是衡量材料承受拉力的能力。

抵抗变形的能力称为抗变形性。在材料科学中,抗变形性是一个重要的材料力学性能,指材料在受到外力作用时,能够抵抗形变的能力。材料的抗变形性通常与其组织结构、晶粒尺寸、合金元素、加工工艺等因素有关。

是指土基承载能力。抗变形能力的评价指标肯定是载荷多少吨,还有混凝土的密度等。路基抗变形能力指标即在部分侧限条件下,故常常需要根据压缩模量的资料来估算土的变形模量。

刚度是指结构或构件在外力作用下抵抗变形的能力。在工程学中,刚度是非常重要的概念,因为它与结构的稳定性、承载能力和安全性息息相关。一般来说,刚度可以分为两种类型:弹性刚度和塑性刚度。

2、金属材料抵抗塑性变形的能力主要取决于材料的什么

屈服强度 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。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。

金属材料在静载荷作用下抵抗塑性变形或断裂的能力称为强度,根据载荷不同,可以有各种各样的强度,如屈服强度、抗拉强度、抗弯强度、抗扭转强度、抗压强度、断裂强度、疲劳强度等等。一般可以通过相应的力学性能试验来测定。

变形温度:变形温度对金属的塑性有重大影响。

屈服强度是衡量金属材料抵抗塑性变形能力的一个关键参数,一般通过拉伸试验等实验手段来确定。而对于高分子材料而言,由于其分子结构的特殊性,其存在玻璃转化温度、熔点等特征温度,并且具有脆性断裂和粘弹性等行为。

问题三:材料的屈服强度和抗拉强度都有什么因素决定 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。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。

3、塑性好表明钢材具有较好的抵抗

塑性好表明钢材具有较好的应变能力。塑性和韧性好的钢材在静载和动载作用下有足够的应变能力,既可减轻结构脆性破坏的倾向,又能通过较大的塑性变形调整局部应力,且又具有较好的抵抗重复荷载作用的能力。

塑性,顾名思义,及可塑性,可以用钢筋的抗弯曲能力表示 韧性,可以理解为其抵抗变形的能力,可用抗拉强度和伸长率表示。

塑性良好:钢结构具有良好的塑性,避免了结构的脆性破坏。良好的冲击韧性:具有良好的冲击韧性的钢结构,可以提高结构的抗动载能力,避免开裂和脆性断裂。

其实塑性和韧性更多的是对于钢材这种材料来说的,指的是钢材具有一定的适应变形的能力。而对于结构来说,是用延性这一指标来衡量。

4、金属在塑性变形时有哪些特点?

塑性成形是无切屑成形方法,因而能使工件获得良好的流线形状及合理的材料利用率。用塑性成形方法可使工件尺寸达到较高精度,具有很高的生产效率。塑性成形分冷成形、温成形和热成形。

金属发生塑性变形时,随着变形程度的增加,晶粒外形被拉长形成纤维组织,金属的性能出现明显的方向性,沿纤维组织方向的强度和塑性比垂直于纤维组织的方向高得多,性能趋于各向异性。

因此,随着变形量的增加,由于晶粒破碎和位错密度的增加,金属的塑性变形抗力将迅速增大, 即强度和硬度显著提高,而塑性和韧性下降产生所谓“加工硬化”现象。

金属、塑料等都具有不同程度的塑性变形能力,故可称为塑性材料。玻璃、陶瓷、石墨等脆性材料则无塑性变形能力。工程构件设计吋一般不允许出现明显的塑性变形,否则构件将不能维持原先的形状甚至发生断裂。

推迟裂纹的形成和发展,使金属在断裂之前可发生较大的塑性变形,因此使金属的塑性提高。由于细晶粒金属的强度较高,塑性较好,所以断裂时需要消耗较大的功,因而韧性也较好。因此细晶强化是金属的一种很重要的强韧化手段。

5、哪种力学性能指标反应金属材料抵抗继续塑性变形的能力?

金属材料在静载荷作用下抵抗塑性变形或断裂的能力称为强度,根据载荷不同,可以有各种各样的强度,如屈服强度、抗拉强度、抗弯强度、抗扭转强度、抗压强度、断裂强度、疲劳强度等等。一般可以通过相应的力学性能试验来测定。

金属材料抵抗塑性变形或断裂的能力称为强度。根据载荷的不同,可分为抗拉强度σb,抗压强度σbc、抗弯强度σbb、抗剪强度τb金属材料抵抗塑性变形或断裂的能力称为强度。

强度是指金属材料抵抗塑性变形或断裂的能力,是重要的力学性能指标。屈服是材料在拉伸时开始塑性变形的一个标志。屈服强度可以理解为金属材料开始产生明显塑性变形的最小应力值,其实质是金属材料对初始塑性变形的抗力。

今天,这四大指标仍然是金属材料力学性能测试的基础。 a 强度:金属材料抵抗变形的能力,也称金属材料变形抗力。有抗拉断强度、屈服强度、微变形强度等。 b 塑性:金属材料在外力作用下产生永久变形的能力。

金属材料力学性能包括 其中包括:弹性和刚度、强度、塑性、硬度、冲击韧度、断裂韧度及疲劳强度等,它们是衡量材料性能极其重要的指标。强度:材料在外力(载荷)作用下,抵抗变形和断裂的能力。材料单位面积受载荷称应力。

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