屈服强度与拉伸强度

作者: Laura McKinney
创建日期: 6 四月 2021
更新日期: 14 可能 2024
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1  拉伸实验与材料的力学性能
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内容

任何机械实验的结果均以应力和应变表示,因此产生了诸如屈服和拉伸强度之类的术语。它们之间的主要区别在于,屈服强度是在材料中产生塑性变形所需的力,而抗拉强度是使材料永久断裂所需的力。


内容:屈服强度与拉伸强度之差

  • 比较表
  • 什么是屈服强度?
  • 什么是抗张强度?
  • 关键差异
  • 影片说明

比较表

区别基础 屈服强度
抗拉强度
定义施加在物体上的力产生塑性变形。施加在物体上的力会造成永久性断裂
强度最小力最大力量
工艺流程对于较小规模的活动,例如锻造,铣削和轧制。用于更大的规模,例如材料生产和建筑。
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什么是屈服强度?

就工程而言,这可能会有些复杂,因为仅在所用材料未显示确切屈服点的情况下才进行计算。它是施加在材料上的力,然后开始塑性变形,这一点称为屈服强度。通常将其取为原始长度的0.25,但可以根据因素而变化。在材料达到其屈服极限之前,它将始终返回到其原始位置并发生弹性现象,但是一旦达到屈服点,则在去除力后便无法恢复其原始形式。如果我们以3D形式查看它,则将有多个屈服点被称为屈服面。为此找到价值的主要目的是找出任何机械元件的性能极限。必须记住的一件事是,这不是危险点,即使材料达到其产量极限,它也可以正常工作并可以使用。它在工业中的主要用途是执行多种功能,例如对所使用的材料进行锻造,轧制和压制。一旦知道此值,就可以适当加固材料,并施加更大的力。也可以用其他名称定义,例如真实弹性极限,比例极限和屈服强度本身。

什么是抗张强度?

每当我们谈论长度一词时,都会与张力相关联。它是材料最公开的物理特性之一,已出于各种目的被用于此主题。简而言之,可以将其定义为拉扯某物或增加其长度直至其断裂所需的测得的力的大小。也称为极限强度。有很多很好的例子,但是主要的例子是每当一个人在玩拔河比赛时拉着绳子。有时可能会发生绳断裂的情况,使绳断裂的力称为绳的抗拉强度。每种材料都有其自身的抗张强度,但是最常见的是结构钢,其抗拉强度为400 Mpa;铝材料的抗拉强度为455 Mpa。有一个非常简单的过程可以找到该值,可以通过将材料的长度变化除以原始长度来计算拉伸强度,然后从零开始施加的力将得出拉伸强度的值。大多数材料对此具有固定值,因此可以轻松地从表中看到它而不是进行计算。它主要是出于建筑目的以及在工业中制造产品时或出于分析目的而必需。


关键差异

  1. 屈服强度是施加到材料上以改变其形状的应力,而拉伸强度是施加到材料上以使其断裂的压力量。
  2. 屈服强度是由于施加到原始长度上的力引起的0.25%的变形,而抗拉强度是可以引起的总变形。
  3. 可以找到任何材料的拉伸强度,而屈服强度只能计算不具有屈服点的材料。
  4. 抗拉强度的主要作用是赋予价值,以便可以进行工业过程,而屈服强度的主要作用是进行锻造,压制,成型。
  5. 屈服强度是施加在物体上的最小力,而拉伸强度是施加在物体上的最大力。