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鋼材屈服點是什麼意思

發布時間:2024-07-25 23:06:40

1. 為什麼說屈服點,抗拉強度和伸長率是建築工程用鋼的重要技術性能指

問題知識「築訊中國」網為你解答:
屈服點是結構設計時取值的依據,表示鋼材在正版常權工作承受的應力不超過屈服點。屈服點與抗拉強度的比值稱為屈強比,它反映了鋼材的利用率和使用中的安全可靠程度。
伸長率表示鋼材的塑性變形能力。鋼材在使用中,為避免正常受力時在缺陷處產生應力集中而發生脆斷,因此要求其具有良好的塑性,即具有一定的伸長率,可以使缺陷處超過σs時,隨著發生塑性變形使應力重分布,而避免鋼材提早破壞。同時,常溫下將鋼材加工成一定形狀,也要求鋼材具有一定塑性。但伸長率不能過大,否則會使鋼材在使用中超過允許的變形值。

2. 屈服強度、屈服點、許用應力、抗拉強度的區別在哪裡

只有定義的區別:

屈服強度和屈服點相對應,屈服點是指金屬發生塑性變形的那一點,所對應的強度成為屈服強度。許用應力指機械零件在使用時為了安全起見,用屈服應力除以一個安全系數。抗拉強度指材料抵抗外力的能力,一般拉伸實驗時拉斷時候的強度。

抗拉強度:
當鋼材屈服到一定程度後,由於內部晶粒重新排列,其抵抗變形能力又重新提高,此時變形雖然發展很快,但卻只能隨著應力的提高而提高,直至應力達最大值。此後,鋼材抵抗變形的能力明顯降低,並在最薄弱處發生較大的塑性變形,此處試件截面迅速縮小,出現頸縮現象,直至斷裂破壞。

鋼材受拉斷裂前的最大應力值(b點對應值)稱為強度極限或抗拉強度

屈服強度:
當應力超過彈性極限後,變形增加較快,此時除了產生彈性變形外,還產生部分塑性變形。當應力達到B點後,塑性應變急劇增加,曲線出現一個波動的小平台,這種現象稱為屈服。

這一階段的最大、最小應力分別稱為上屈服點和下屈服點。由於下屈服點的數值較為穩定,因此以它作為材料抗力的指標,稱為屈服點或屈服強度。

換算關系為:

許用應力=屈服強度/安全系數

拉壓試驗多用 屈服強度和抗拉強度

與溫度有很大關系,一般溫度升高,材料強度降低。

(2)鋼材屈服點是什麼意思擴展閱讀:

屈服強度測定:

無明顯屈服現象的金屬材料需測量其規定非比例延伸強度或規定殘余伸長應力,而有明顯屈服現象的金屬材料,則可以測量其屈服強度、上屈服強度、下屈服強度。一般而言,只測定下屈服強度。

通常測定上屈服強度及下屈服強度的方法有兩種:圖示法和指針法。

1、圖示法

試驗時用自動記錄裝置繪制力-夾頭位移圖。要求力軸比例為每mm所代表的應力一般小於10N/mm2,曲線至少要繪制到屈服階段結束點。在曲線上確定屈服平台恆定的力Fe、屈服階段中力首次下降前的最大力Feh或者不到初始瞬時效應的最小力FeL。

屈服強度、上屈服強度、下屈服強度可以按以下公式來計算:

屈服強度計算公式:Re=Fe/So;Fe為屈服時的恆定力。

上屈服強度計算公式:Reh=Feh/So;Feh為屈服階段中力首次下降前的最大力。

下屈服強度計算公式:ReL=FeL/So;FeL為不到初始瞬時效應的最小力FeL。

2、指針法

試驗時,當測力度盤的指針首次停止轉動的恆定力或者指針首次回轉前的最大力或者不到初始瞬時效應的最小力,分別對應著屈服強度、上屈服強度、下屈服強度。

3. 彈性極限和屈服點的區別

機械中屈服點跟彈性極限的區別是:在達到彈性極限後應力要再增加一定數值後才達到屈服點,彈性極限時材料的所受應力不增加,材料不會自動發生應變,而達到屈服點時,外力不增加,材料會自動發生應變。

屈服點:鋼材或試樣在拉伸時,當應力超過彈性極限,即使應力不再增加,而鋼材或試樣仍繼續發生明顯的塑性變形,稱此現象為屈服,而產生屈服現象時的最小應力值即為屈服點。

彈性極限:指金屬材料受外力(拉力)到某一限度時,若除去外力,其變形(伸長)即消失而恢復原狀,彈性極限即指金屬材料抵抗這一限度的外力的能力,如果繼續使用拉力擴大,就會使這個物體產生塑性變形,直至斷裂。

4. 什麼是鋼筋的屈服點

鋼筋的屈服點是指:鋼筋在拉伸時,當應力超過彈性極限,即使應力不再增加,而鋼材仍繼續發生明顯的塑性變形,稱此現象為屈服,而產生屈服現象時的最小應力值即為屈服點。發生屈服現象時的屈服極限就稱為屈服強度。大於屈服強度的外力作用,鋼筋將會產生永久變形,無法恢復。

對於金屬材料而言,屈服強度分為以下幾種情況:

1、對於屈服現象明顯的材料,屈服強度就是屈服點的應力(屈服值);

2、對於屈服現象不明顯的材料,通常以發生微量的塑性變形(0.2%)時的應力作為該鋼材的屈服強度,稱為條件屈服強度。通常用作固體材料力學機械性質的評價指標,是材料的實際使用極限。因為在應力超過材料屈服極限後產生塑性變形,應變增大,使材料失效,不能正常使用。

(4)鋼材屈服點是什麼意思擴展閱讀:

鋼筋等建設工程上常用的屈服標准有三種:

1、比例極限應力-應變曲線上符合線性關系的最高應力,國際上常採用σp表示,超過σp時即認為材料開始屈服。

2、彈性極限試樣載入後再卸載,以不出現殘留的永久變形為標准,材料能夠完全彈性恢復的最高應力。國際上通常以ReL表示。應力超過ReL時即認為材料開始屈服。

3、屈服強度 以規定發生一定的殘留變形為標准,如通常以0.2%殘留變形的應力作為屈服強度,符號為Rp0.2。

影響屈服強度的因素主要有:

1、內在因素,有:結合鍵、組織、結構、原子本性。如將金屬的屈服強度與陶瓷、高分子材料比較可看出結合鍵的影響是根本性的。從組織結構的影響來看,可以有四種強化機制影響金屬材料的屈服強度,這就是:(1)固溶強化;(2)形變強化;(3)沉澱強化和彌散強化;(4)晶界和亞晶強化。

2、外在因素,有:溫度、應變速率、應力狀態。隨著溫度的降低與應變速率的增高,材料的屈服強度升高,應力狀態的影響也很重要。

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