冷塑性變形的內應力按作用範圍分為3種

發布 遊戲 2024-03-04
6個回答
  1. 匿名使用者2024-02-06

    塑料材料和脆性材料的力學效能在拉伸和壓縮方面有很大不同,如下:

    伸展。 拉伸過程中會發生塑性變形,拉應力逐漸增大,達到極限強度後,開始收縮並最終斷裂。 另一方面,易碎材料在拉伸過程中會迅速斷裂,並且拉伸應力-應變曲線是線性的。

    塑料材料的橫截面會發生明顯的收縮變形,拉伸前後的長度會有明顯的差異。 但脆性材料的截面變形較小,長度變化不明顯。

    塑料材料的斷裂呈凹痕狀,具有明顯的韌性。 脆性材料的斷裂呈現出平坦的表面,缺乏韌性。

    壓縮。 塑料材料在壓縮過程中,由於內部存在多個微觀強度方向,會發生不同方向的收縮變形,壓應力-應變曲線會呈現明顯的平台區,直至區域性破壞。 脆性材料在壓縮過程中呈現線性應力-應變曲線,壓應力迅速達到極限強度,進而引起破壞。

    塑料材料的壓縮破壞模式表現為短柱狀,具有一定的韌性。 然而,脆性材料的壓縮破壞模式是扁平的或塊狀的,缺乏韌性。

    綜上所述,塑料材料和脆性材料的力學效能在拉伸和壓縮方面有很大不同,應用場合也不同。 塑料材料通常用於要求韌性和可塑性好的場合,如金屬材料、塑料等; 脆化材料通常用於需要高硬度和耐磨性的應用,如陶瓷、硬質合金等。

  2. 匿名使用者2024-02-05

    答::d 2021 2020 2019 教科書 p39

    抗拉屈服強度是指鋼在外力作用下開始產生塑性變形時的應力。

  3. 匿名使用者2024-02-04

    總結。 塑性材料的應力-應變曲線通常有兩種基本形式:屈服點後曲線遞減的平滑曲線和準線性線段的曲線。

    塑性材料的應力-應變曲線通常有兩種基本形式:屈服點後曲線遞減的平滑曲線和準線性線段的曲線。

    您能告訴我們更多有關情況嗎?

    塑料材料的應力-應變曲線有兩種基本形式:一種是有退化截面的曲線,即剛性階段達到最大值後,應變逐漸增大,但應力呈下降趨勢; 另一種是沒有下降平衡階段,即剛性階段的應力和應變對應於線性增長,但隨後應變的增加使應力逐漸增加到最大值並保持穩定。 在塑性材料的應力-應變曲線中,通常存在一些取向分布不均勻的現象,如屈服點不明顯、階梯形應力-應變曲線等,這些都是應力-滑移應變曲線的不規則形式,需要結合材料的具體特性進行分析。

  4. 匿名使用者2024-02-03

    總結。 塑料材料的應力-應變曲線有兩種基本形式:單峰曲線和雙峰曲線。

    塑料材料的應力-應變曲線有兩種基本形式:單峰曲線和雙峰曲線。

    對不起,請更詳細地介紹一下?

    塑料材料的應力-應變曲線主要有兩種形式,一種是單峰的,另一種是雙峰的。 單峰應力-應變曲線的特點是,在應變逐漸增大的過程中,應力先呈線性增大,達到極限後,應力開始迅速減小,而應變仍繼續增大,表明此時材料已經發生了塑性變形。 雙峰場遮蔽應力-應變曲線是指材料在成型時應力會突然下降,然後又上公升的情況,這種早期損耗曲線通常發生在一定條件下,如高溫、應變率低、變形大等。

  5. 匿名使用者2024-02-02

    總結。 您好,塑料材料的應力-應變曲線有兩種基本形式:單峰和雙峰。

    單峰型應力-應變曲線表明,在最大應力點之前的拉伸階段,應變隨應力的增加呈線性增大。 當應力達到最大強度時,應變開始不再線性增加,而是開始塑性變形,應變增加的速度逐漸減慢。 此時,應力達到最大值,稱為屈服點,材料開始進入屈服階段。

    在屈服期內,材料可以在一定範圍內發生塑性變形,此時應力減小,這一過程稱為流動過程。 隨著應力的不斷增加,材料達到極限強度,應變速率迅速增加,最終導致材料破裂。

    您好,塑料材料的應力-應變液體笑曲線有兩種基本形式:單峰和雙峰。 單峰模式的應力-應變曲線表明,在最大應力點之前的拉伸階段,應變隨租賃應力或埋應力的增加呈線性增加趨勢。

    當應力達到最大強度時,應變開始不再線性增加,而是開始塑性變形,應變增加的速度逐漸減慢。 此時,應力達到最大值,稱為屈服點,材料開始進入屈服階段。 在屈服期內,材料可以發生一萬億公尺範圍內的塑性變形,此時應力減小,這一過程稱為流動過程。

    隨著應力的不斷增加,材料達到極限強度,應變速率迅速增加,最終導致材料破裂。

    你能再詳細說明一下嗎?

    雙峰型的應力-應變曲線表明,材料首先進入弱化區,在此期間材料應變增大,但應力增加速率逐漸減慢。 之後,材料進入強化區,在此期間材料的應變增加速率開始加速並達到峰值,隨著應力的不斷增加,應變增加速率開始減小,此時材料進入流變區。 當最終材料達到其極限強度時,應變速率迅速增加,最終導致破裂。

  6. 匿名使用者2024-02-01

    塑性變形過程中的應力-應變關係稱為本構型觀慶雀系統,該關係的數學表示式。

    它被稱為本構方程,也稱為物理方程,用於解決塑性成形問題。

    塑性變形過程中的應力-應變關係具有以下特點:

    1)應力與應變的關係是非線性的;

    2)塑性變形是不可逆的,不可逆的;

    3)塑性變形可以考慮為體積恆定,應變球張量為零,泊松比。

    v=;4)總應變主軸和應力主軸一般不重合。

    當採用簡單荷載時(荷載過程中只能進行荷載,應按一定的讚美比增加應力分量),在塑性變形的每個時刻,主應力和主應變之間存在以下關係

    在公式中,比值c稱為比例常數,在一定的變形條件下,它只與材料的性質和變形程度有關,而與物體的應力狀態無關。 總之,材料是確定的,變形程度是確定的,c是固定值。 c.可採用單向拉伸試驗。

    找到。 如果平均應力為 m,則上述方程也可以表示為。

    上述塑性變形的物理方程稱為總應變理論,用於研究慶正正簡單荷載條件下的小變形問題。 但是對於非洲的塑料彎曲成型。

    對於簡單載入變形大的問題,只要主軸方向變化不大,主軸順序基本不變,也可以用上述關係來計算。

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