金屬材料的抗拉強度與屈服強度有什麼區別

2021-03-03 20:32:47 字數 5444 閱讀 8035

1樓:何志平先生

抗拉強度指的是金屬材料受拉力斷裂時的應力,單位是mpa(牛頓/平方毫米)。可理解為最大破壞力。

屈服強度指的是:金屬材料受拉力時,當外力不再增加、但材料本身的塑性變形仍在繼續增加,此時的應力叫屈服強度。可理解為金屬材料將被拉斷前的應力。

屈服強度小於抗拉強度,更能準確的反應材料的受力狀態。

2樓:匿名使用者

抗拉強度是指材料承受破壞的能力。屈服強度是材料承受塑性變形的能力。

請問金屬材料的抗拉強度與屈服強度有何關係

3樓:匿名使用者

抗拉強度( rm)指材料在拉斷前承受最大應力值。

屈服強度:是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。對於無明顯屈服的金屬材料,規定以產生0.2%殘餘變形的應力值為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。

4樓:冷瑞**

每種材料都不一樣,而且加工工藝影響,二者沒有必然的聯絡,根據材料和工藝不同而不同。屈服強度就是材料進入屈服階段的臨界應力,材料過了屈服階段後還會出現一個強化階段,然後才斷裂,而拉伸強度指的就是那個開始出現明顯的頸縮的臨界值。簡單的理解,一旦應力超過拉伸強度,材料就會斷裂,而應力超過屈服強度,只會導致材料發生塑性變形,而不一定會斷裂。

拉伸強度一般由材料直接決定,而屈服強度除材料外,還可以利用加工工藝做一定的提高。所有二者之間是沒有什麼換算關係的,二者多是材料的基本效能引數,多是需要靠實驗測量的。

5樓:匿名使用者

低碳鋼抗拉強度是屈服強度1.5倍

低合金鋼調質熱處理,以1.2 倍

6樓:匿名使用者

根據不同的材質,抗拉強度與屈服強度之間是成比例關係的。叫做屈強比、強屈比。具體的比例可以根據相關的材料要求查詢。

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抗拉強度和屈服強度的區別?

7樓:錦瑟霏雨

抗拉強度和屈服強度的區別:抗拉極限強度是斷後最大強度,而屈服強度是明顯產生塑性變形時的最小強度。

抗拉強度(tensile strength):

是金屬由均勻塑性變形向區域性集中塑性變形過渡的臨界值,也是金屬在靜拉伸條件下的最大承載能力。表徵材料最大均勻塑性變形的抗力,拉伸試樣在承受最大拉應力之前,變形是均勻一致的,但超出之後,金屬開始出現縮頸現象,即產生集中變形;對於沒有(或很小)均勻塑性變形的脆性材料,它反映了材料的斷裂抗力。符號為rm(gb/t 228-1987舊國標規定抗拉強度符號為σb),單位為mpa。

屈服強度(yieldstrength):

是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。對於無明顯屈服的金屬材料,規定以產生0.2%殘餘變形的應力值為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。

大於此極限的外力作用,將會使零件永久失效,無法恢復。如低碳鋼的屈服極限為207mpa,當大於此極限的外力作用之下,零件將會產生永久變形,小於這個的,零件還會恢復原來的樣子。

請問抗拉強度和屈服強度有什麼區別?

8樓:匿名使用者

1、能力不

同抗拉強度是抵抗最大變形的能力,屈服強度是抵抗起始變形的能力。

2、獲取形式不同

抗拉強度是通過單向拉伸試驗獲得的金屬材料力學效能指標。

屈服強度是通過對金屬材料施壓來獲得金屬材料力學效能指標。

3、意義不同

抗拉強度的意義:

σb標誌韌性金屬材料的實際承載能力,但這種承載能力僅限於光滑試樣單向拉伸的受載條件,而且韌性材料的σb不能作為設計引數,因為σb對應的應變遠非實際使用中所要達到的。

如果材料承受複雜的應力狀態,則σb就不代表材料的實際有用強度。由於σb代表實際機件在靜拉伸條件下的最大承載能力,且σb易於測定,重現性好,所以是工程上金屬材料的重要力學效能標誌之一,廣泛用作產品規格說明或質量控制指標。

屈服強度的意義:

屈服強度不僅有直接的使用意義,在工程上也是材料的某些力學行為和工藝效能的大致度量。例如材料屈服強度增高,對應力腐蝕和氫脆就敏感;材料屈服強度低,冷加工成型效能和焊接效能就好等等。因此,屈服強度是材料效能中不可缺少的重要指標。

9樓:關鍵他是我孫子

1、所表示的能

力不同抗拉強

度是抵抗最大變形的能力,屈服強度是抵抗起始變形的能力。抗拉強度是通過單向拉伸試驗獲得的金屬材料力學效能指標。抗拉強度是金屬材料在外力作用下抵抗變形和破壞的能力。

屈服強度代表金屬材料對起始塑性變形抗力,其英文表達為yield strength。

2、拉伸曲線中在不同的點

在材料拉伸曲線中,抗拉強度是最高頂點應力值,屈服強度是曲線起始階段直線段完結時的應急值。

3、表示的最大強度不同

抗拉強度是指材料在斷裂前能承受的最大強度(應力值);

屈服強度是材料彈性階段承受的最大強度,或進入塑性前承受的最大強度。

4、影響因素不同

抗拉強度的影響因素:化學結構、結晶和取向、支化和交聯以及應力集中物等;

屈服強度的影響因素:結合鍵、組織、結構、原子本性。

5、作用過程不同

抗拉強度體現過程: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。

屈服強度體現過程: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臺,這種現象稱為屈服。

10樓:匿名使用者

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臺,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

11樓:僑秀英寸秋

抗拉強度指的是金屬材料受拉力斷裂時的應力,單位是mpa(牛頓/平方毫米)。可理解為最大破壞力。

屈服強度指的是:金屬材料受拉力時,當外力不再增加、但材料本身的塑性變形仍在繼續增加,此時的應力叫屈服強度。可理解為金屬材料將被拉斷前的應力。

屈服強度小於抗拉強度,更能準確的反應材料的受力狀態。

12樓:扶瀾微步

抗拉強度就是不鏽鋼絲拉伸到破壞時的最大力與截面積的比值

屈服強度是產生塑性變形時的力量與截面積的比值

數值上有可能是相等的,也可能抗拉強度數值更大

13樓:就想儲存個**

通俗易懂?屈服強度就是超過某個應力值,材料就會發生不可恢復的變形。

抗拉強度時超過某個應力值材料就會發生斷裂。

這麼說不知道對不對。

14樓:夷傅香齊申

金屬材料的抗拉強度與屈服強度有何關係

抗拉強度(

rm)指材料在拉斷前承受最大應力值。

屈服強度:是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。對於無明顯屈服的金屬材料,規定以產生0.2%殘餘變形的應力值為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。

抗拉強度和屈服強度有什麼區別

15樓:是你找到了我

1、定義

抗拉強度是金屬由均勻塑性形變向區域性集中塑性變形過渡的臨界值,也是金屬在靜拉伸條件下的最大承載能力。符號為rm(gb/t 228-1987舊國標規定抗拉強度符號為σb),單位為mpa。

屈服強度是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,也就是抵抗微量塑性變形的應力。對於無明顯屈服現象出現的金屬材料,規定以產生0.2%殘餘變形的應力值作為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。

2、意義

抗拉強度:σb標誌韌性金屬材料的實際承載能力,但這種承載能力僅限於光滑試樣單向拉伸的受載條件,而且韌性材料的σb不能作為設計引數,因為σb對應的應變遠非實際使用中所要達到的。

屈服強度:屈服強度不僅有直接的使用意義,在工程上也是材料的某些力學行為和工藝效能的大致度量。例如材料屈服強度增高,對應力腐蝕和氫脆就敏感;材料屈服強度低,冷加工成型效能和焊接效能就好等等。

因此,屈服強度是材料效能中不可缺少的重要指標。

3、型別

抗拉強度包括:張拉膜抗拉強度;混凝土抗拉強度;岩石的抗拉強度。

屈服強度包括:銀文屈服:銀紋現象與應力發白;剪下屈服。

16樓:月兒

抗拉強度與屈服強度是金屬材料重要的兩個力學效能指標。它們分別代表什麼?它們有什麼區別呢?

抗拉強度是通過單向拉伸試驗獲得的金屬材料力學效能指標。抗拉強度代表金屬材料在外力作用下抵抗變形和破壞的能力。畢竟它是一個力學效能指標,它有它的計算方法,抗拉強度=斷裂載荷/試樣初始橫截面積。

然而,通過上述公式計算的抗拉強度只有在金屬發生很小塑性變形和幾乎沒有塑性變形時是準確的。當金屬有明顯塑性變形時,計算時用的截面積應該是斷後測量的真實截面積,獲得的抗拉強度稱為真實抗拉強度。

這個抗拉強度指標是抵抗最大變形能力的指標,換言之,當變形到這個程度時,材料就斷裂了,在單向拉伸的條件下無法發現更大的變形了,它是一個極限,也是特定的拉伸樣品能承受外載入荷的極限,因此英文稱為ultimate tensile strength。

從典型的拉伸曲線上可以看出抗拉強度和屈服強度的區別

屈服強度也是金屬材料重要的力學效能指標之一。屈服強度代表金屬材料對起始塑性變形抗力,其英文表達為yield strength。實際上這樣講並不完全準確,因為在拉伸曲線上,有些金屬材料有明顯的屈服點,而另一些金屬材料並沒有明顯的屈服點,尤其對一些微觀組織結構不均勻的材料更是如此,所以就需要人為定義塑性變形到一定程度時對應的抗力作用屈服強度,實際上這個人為界定的塑性變形數值之前,金屬內部驅動力較低的滑移已經開動,所以並不能準確反應塑性變形的開始。

有些金屬材料沒有明顯的屈服點,究其原因是多晶體金屬塑性變形存在非同時性。多晶體金屬變形的一個重要特點是由無數同相晶粒或不同相晶粒構成。由於各晶粒的取向不同,在外力作用下,它們的變形不可能同時開始,而是那些滑移面陽適宜滑動的晶粒最先開始發生塑性變形,因此變形總是從那些比較弱的晶粒率先開始。

多晶體金屬還存在變形不均一性特點。它不僅體現在同一組成相的不同晶粒之間,也表現在不同組成相的不同晶粒之間。

總體上看,抗拉強度是抵抗最大變形的能力,屈服強度是抵抗起始變形的能力。這兩個指標的意義不同,金屬行業的朋友們在應用這兩個指標說明問題時要注意指標的正確選擇。

參考資料

中國腐蝕與防護網

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