金属材料的强度指标有哪些 材料的强度指标有哪些塑性指标有哪些

材料的强度指标有哪些?

强度指标有:弹性极限、屈服极限和强度极限。

弹性极限:用来表示材料发生纯弹性变形的最大限度。当金属材料单位横截面积受到的拉伸外力达到这一限度以后,材料将发生弹塑性变形。对应于这一限度的应力值。

屈服极限:用来表示材料抵抗微小塑性变形的能力。屈服极限又分为物理屈服极限和条件屈服极限。

强度极限:材料抵抗外力破坏作用的最大能力,称为材料的强度极限。也就是说,当材料横截面上受到的拉应力达到材料的强度极限时,材料就会被拉断。

材料在一定温度条件和外力作用下,抵抗变形和断裂的能力称为材料的力学性能。锅炉、压力容器用材料的常规力学性能指标主要包括:强度、硬度、塑性和韧性等。

扩展资料:

材料总是和一定的使用场合相联系,可由一种或若干种物质构成。同一种物质,由于制备方法或加工方法不同,可成为用途迥异的不同类型和性质的材料。

材料往往既是结构材料又是功能材料,如铁、铜、铝等。传统材料是指那些已经成熟且在工业中已批量生产并大量应用的材料,如钢铁、水泥、塑料等。这类材料由于其量大、产值高、涉及面广泛,又是很多支柱产业的基础。

对于长期使用的塑料材料及制品,必须考虑维修及保养费用,若能够大幅度削减维修费用时,即使初期投资较大,但对材料整体看,还是有利的。

另外还要考虑成型加工性能及二次加工性的难易程度,考虑材料在模具中的变化情况。在设计制作轴承、齿轮等重要部件时,还应该进行物理机械性能检验分析;做透明材料时,还应进行光学试验及修正。

参考资料来源:

延伸阅读

衡量材料强度的两个指标?

衡量材料强度的两个重要的指标是

强度极限、屈服极限

屈服极限:用来表示材料抵抗微小塑性变形的能力。屈服极限又分为物理屈服极限和条件屈服极限。

强度极限:材料抵抗外力破坏作用的最大能力,称为材料的强度极限。也就是说,当材料横截面上受到的拉应力达到材料的强度极限时,材料就会被拉断。

材料的强度极限有几个?

常用的材料强度极限有弹性极限、屈服极限和强度极限。弹性极限是用来表示材料发生纯弹性变形的最大限度。屈服极限是用来表示材料抵抗微小塑性变形的能力,又分为物理屈服极限和条件屈服极限。强度极限是材料抵抗外力破坏作用的最大能力,即当材料横截面上受到的拉应力达到材料的强度极限时,材料就会被拉断。

什么是强度极限?

强度极限,ultimate strength,是指物体在外力作用下发生破坏时出现的最大应力,也可称为破坏强度或破坏应力。材料抵抗外力破坏的最大能力总称为强度极限。受的外力是拉力时称抗拉强度极限;受压时称抗压强度极限;受弯时称抗弯强度极限:受剪时称抗剪强度极限。

求教抗拉强度,屈服强度,屈服应力以及极限应力的区别?

“抗拉强度也叫强度极限,指材料在拉断前承受最大应力值。

屈服应力是在应力-应变曲线上屈服点处的应力。

屈服强度即屈服极限,是材料屈服的临界应力值。”

从我搜的上述结果来看的话,抗拉强度即强度极限,屈服强度即屈服极限或屈服应力。

但从下面搜的结果来看的话,可知极限应力是分材料的:塑性材料的极限应力为屈服极限或叫屈服强度,脆性材料的极限应力为强度极限或抗拉强度。

“对于塑性材料,当其达到屈服而发生显著的塑性变形时,即丧失了正常的工作能力,所以通常取屈服极限作为极限应力;对于无明显屈服阶段的塑性材料,则取对应于塑性应变为0.2%时的应力为极限应力。对于脆性材料,由于材料在破坏前都不会产生明显的塑性变形,只有在断裂时才丧失正常工作能力,所以应取强度极限为极限应力。”

希望对你有帮助。

强度极限计算公式?

计算公式为:σ=Fb/So

式中:Fb–试样拉断时所承受的最大力,N(牛顿); So–试样原始横截面积,mm2。

试样在拉伸过程中,材料经过屈服阶段后进入强化阶段后随着横向截面尺寸明显缩小在拉断时所承受的最大力(Fb),除以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度或者强度极限(σb),单位为N/

(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。

抗拉强度( Rm)指材料在拉断前承受最大应力值。当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。

此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。

单位:N/

(单位面积承受的公斤力)

扩展资料:

抗拉强度的实际意义

1)σb标志韧性金属材料的实际承载能力,但这种承载能力仅限于光滑试样单向拉伸的受载条件,而且韧性材料的σb不能作为设计参数,因为σb对应的应变远非实际使用中所要达到的。如果材料承受复杂的应力状态,则σb就不代表材料的实际有用强度。

由于σb代表实际机件在静拉伸条件下的最大承载能力,且σb易于测定,重现性好,所以是工程上金属材料的重要力学性能标志之一,广泛用作产品规格说明或质量控制指标。

2)对脆性金属材料而言,一旦拉伸力达到最大值,材料便迅速断裂了,所以σb就是脆性材料的断裂强度,用于产品设计,其许用应力便以σb为判据。

3)σ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也越高。

4)抗拉强度σb与布氏硬度HBW、疲劳极限

之间有一定的经验关系。

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