钢材屈服强度变化对塑性-钢材的屈服应力和塑性应变
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- 钢筋经冷拉时效后,其屈服强度提高,塑性降低 这是判断题YES or NO_百度...
- 金属材料的屈服强度高,其塑性好对吗
- 冷镦圆钢的抗拉强度和屈服强度跟塑性的关系?抗拉强度和屈服强度值越大...
- 屈服强度与塑性设计有什么关系?
1、钢筋经冷拉时效后,其屈服强度提高,塑性降低 这是判断题YES or NO_百度...
钢筋冷拉超过屈服点后卸载,经过自然时效或人工时效,屈服点和抗拉强度都得到提高,这一性质称为钢筋的时效硬化。时效硬化后的钢筋塑性降低,伸长率降低。
是正确的。钢筋经过冷拉之后:新的屈服点在明显高于原来的屈服点。钢筋的塑性发生了变化,塑性小了,硬度大了。钢筋的强度得到提高,这一现象叫“变形硬化”。
使其产生一定的塑性变形后卸荷,再经时效处理而成。冷拉钢筋的塑性和弹性模量有所降低而屈服强度和硬度有所提高,可直接用作预应力钢筋。
钢筋经冷加工时效,可获得强度提高而塑性降低的效果,这是对的。原因是钢筋通过拉后,改变了钢筋的金属密度结构,所以钢筋经冷加工时效,获得强度提高而塑性降低的效果。
2、金属材料的屈服强度高,其塑性好对吗
也就是说即使一种材料它的屈服强度很高但是如果它的抗拉强度也很高那么它的塑性就可以算高的,也就是屈强比的概念(屈服强度/抗拉强度的比值),这个值越大那么材料塑性越好(当然也不纯粹)。
但是“强度度越高,塑性,韧性越低”这句话是错的,因为有一个外例,在一定温度下,细晶会增加强度的同时也增加塑形,韧性,但记住是一定温度下。
但是材料塑性好,往往强度就低,承受不了大的力,而强度大的材料可能塑性就差,俗称材料比较硬,承接载荷的时候容易断裂,尤其是冲击性的载荷。因此冶金和金属加工部门都在寻找强度高、塑性好的材料,满足各个领域的须要。
一般而言,金属材料的屈服强度越大,使其产生塑性变形所需的外力就越大,而产生塑性变形的困难就越大。所以,分析各种因素对塑性和变形抗力的影响,对金属的塑性变形是十分必要的。
对脆性材料而言,一般仅在某些特殊条件下才表现出一定塑性。所以,研究二者的关系并没有多大意义。强度 是指表示工程材料抵抗断裂和过度变形的力学性能之一。常用的强度性能指标有拉伸强度和屈服强度(或屈服点)。
3、冷镦圆钢的抗拉强度和屈服强度跟塑性的关系?抗拉强度和屈服强度值越大...
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。也就是说材料的屈服强度越低(容易塑性变形)同时它得抗拉强度越高(不容易拉断)那么它的断后伸长率越高。
也就是说即使一种材料它的屈服强度很高但是如果它的抗拉强度也很高那么它的塑性就可以算高的,也就是屈强比的概念(屈服强度/抗拉强度的比值),这个值越大那么材料塑性越好(当然也不纯粹)。
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。
抗拉强度与屈服的关系 σ(应力)的高低取决于屈服强度和应变硬化指数。在屈服强度一定时,应变硬化指数越大,σb(抗拉强度)也越高。
符号为Rm(GB/T 228-1987旧国标规定抗拉强度符号为σb),单位为MPa。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。
4、屈服强度与塑性设计有什么关系?
塑性设计:钢材的力学性能应满足强屈比fu/fy≥25。对于有延性要求的结构构件,钢筋强屈比也不应过大,否则会造成预期屈服构件出现承载力超强而不能实现预期的延性屈服机制。
这个结论其实是由实验得到的,然后总结出的规律。强度和塑性是一对矛盾,存在着此消彼长的关系。
对脆性材料而言,一般仅在某些特殊条件下才表现出一定塑性。所以,研究二者的关系并没有多大意义。强度 是指表示工程材料抵抗断裂和过度变形的力学性能之一。常用的强度性能指标有拉伸强度和屈服强度(或屈服点)。
对塑性材料来说,一般同类材料强度越大,其塑性越差,但并没有明显的规律,也有不少例外。\r\n\r\n对脆性材料而言,一般仅在某些特殊条件下才表现出一定塑性。所以,研究二者的关系并没有多大意义。
韧性:指金属材料在断裂前吸收变形能量的能力。
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