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刘小淼淼淼
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南宫爱默

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屈服强度:yield strength,抗拉强度:tensile strength。

1、屈服强度:yield strength

英 [ji:ld streŋθ]   美 [jild strɛŋkθ]

屈变力,屈服强度,抗屈强度

The results show that the increasing of material yield strength has a great influence on the flange cracking.

结果表明,材料屈服强度的增加对翻边开裂有很大影响。

2、抗拉强度:tensile strength

英 [ˈtensəl streŋθ]   美 [ˈtɛnsəl strɛŋkθ]

n.抗张强度

Its thermal deformation behavior, hardness and tensile strength were determined.

对其耐热形变性能以及硬度和拉伸强度进行了研究。

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。

抗拉许用应力英文

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吃是王道呼

应力 stress (phys.)应变 to meet a contingencyto adapt oneself to changes张力 [Physics] tension; a strain外力 external forcepressure from outside

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sailwithjada

包含一定的自然木缺陷:如节,摇,等等。,这要求它是应力交易建立设计或容许应力值为特定的成员。另一个重要因素是的木头的纹理。在compressinon parellel的容许应力的谷物,例如,高于容许应力prpendicular纹理。的重要特点是,他们大多数粘土含有多种混合矿物密切。各种类型的平衡取决于起源的粘土和广泛不同的属性相应结果。粘土的性质差别很大深度和区域和区域之间也不同,制造方法和属性的合成单元有相应变化。粘土用于形式的砖和瓦。今天大多数砖是由黏土压进模具手工或机器。因为有许多类型的粘土,有许多类型的砖的不同优势。最强的砖块,类型经常用来支持结束的桥梁,被称为工程砖。一个著名的工程砖是深蓝色的颜色。也有红色工程砖,就像蓝色的砖块,非常硬,密集的和强大的。所有的砖都bvery在compreesion强得多比张力,和他们的抗拉强度很低,他们是不适合抵抗部队可能产生张力。它是不可能获得一个准确的估计,在压缩的强度测试,砖砌的毁灭的砖块砌成,因为大自然的砂浆,工艺的质量,都有一个影响强度。(有道词典译)

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攀爬—蜗牛

1、屈服强度:yield strength

英 [ji:ld streŋθ]   美 [jild strɛŋkθ]

屈变力,屈服强度,抗屈强度

The aim is to obtain a high yield strength, elastic limit and high toughness.

其目的是获得高的屈服强度,弹性极限和较高的韧性。

2、抗拉强度:tensile strength

英 [ˈtensəl streŋθ]   美 [ˈtɛnsəl strɛŋkθ]

n.抗张强度

Certain materials can be manufactured with a high tensile strength.

有些材料可以制造成抗拉强度大的产品。

屈服强度的判定

屈服前的第一峰值应力被判断为上屈服强度,而不管其后的峰值应力的大小。

在屈服阶段出现两个或多个最小应力,并且丢弃第一个最小应力。剩余最小值的最小值是较低的屈服强度。如果只有一个最小应力,则将其视为较低的屈服强度。

平台在屈服阶段,平台应力被确定为较低的屈服强度。如果出现多个平台且后者高于前者,则第一平台应力被视为较低的屈服强度。较低的屈服强度必须低于上屈服强度。

传统的强度设计方法,对于塑料材料,屈服强度是标准,允许应力[σ] =σys/ n,安全系数n一般为2或更大,脆性材料由拉伸强度决定。允许应力[σ] =σb/ n,安全系数n一般取6。

屈服强度不仅可以直接使用,而且是材料的一些机械性能和工艺性能的一般测量。例如,材料屈服强度增加,对应力腐蚀和氢脆敏感;材料屈服强度低,冷成型性能和焊接性能良好等。因此,屈服强度是材料性能不可或缺的指标。

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天秤座dan

名词解释 :是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或。大于此极限的外力作用,将会使零件永久失效,无法恢复。如低碳钢的屈服极限为207MPa,当大于此极限的外力作用之下,零件将会产生永久变形,小于这个的,零件还会恢复原来的样子。 英文名称:yield strength 定义:材料开始产生宏观塑性变形时的应力。 应用学科:电力(一级学科);热工自动化、电厂化学与金属(二级学科) 简介 又称为屈服极限 ,常用符号δs,是材料屈服的临界应力值。 (1)对于屈服现象明显的材料,就是屈服点的应力(屈服值); (2)对于屈服现象不明显的材料,与应力-应变的直线关系的极限偏差达到规定值(通常为0.2%的原始标距)时的应力。通常用作固体材料力学机械性质的评价指标,是材料的实际使用极限。因为在应力超过材料屈服极限后产生颈缩,应变增大,使材料破坏,不能正常使用。 当应力超过弹性极限后,进入屈服阶段后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,应力应变出现微小波动,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或(ReL或Rp0.2)。 有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的,称为条件(yield strength)。 首先解释一下材料受力变形。材料的变形分为弹性变形(外力撤销后可以恢复原来形状)和塑性变形(外力撤销后不能恢复原来形状,形状发生变化,伸长或缩短)。 建筑钢材以作为设计应力的依据 标准 建设工程上常用的屈服标准有三种: 1、比例极限应力-应变曲线上符合线性关系的最高应力,国际上常采用σp表示,超过σp时即认为材料开始屈服。 2、弹性极限 试样加载后再卸载,以不出现残留的永久变形为标准,材料能够完全弹性恢复的最高应力。国际上通常以Rel表示。应力超过Rel时即认为材料开始屈服。 3、 以规定发生一定的残留变形为标准,如通常以0.2%残留变形的应力作为,符号为Rp0.2。 影响的因素 影响的内在因素有:结合键、组织、结构、原子本性。 如将金属的与陶瓷、高分子材料比较可看出结合键的影响是根本性的。从组织结构的影响来看,可以有四种强化机制影响金属材料的,这就是:(1)固溶强化;(2)形变强化;(3)沉淀强化和弥散强化;(4)晶界和亚晶强化。沉淀强化和细晶强化是工业合金中提高材料的最常用的手段。在这几种强化机制中,前三种机制在提高材料强度的同时,也降低了塑性,只有细化晶粒和亚晶,既能提高强度又能增加塑性。 影响的外在因素有:温度、应变速率、应力状态。 随着温度的降低与应变速率的增高,材料的升高,尤其是体心立方金属对温度和应变速率特别敏感,这导致了钢的低温脆化。应力状态的影响也很重要。虽然是反映材料的内在性能的一个本质指标,但应力状态不同,值也不同。我们通常所说的材料的一般是指在单向拉伸时的。 的工程意义 传统的强度设计方法,对塑性材料,以为标准,规定许用应力[σ]=σys/n,安全系数n因场合不同可从1.1到2或更大,对脆性材料,以抗拉强度为标准,规定许用应力[σ]=σb/n,安全系数n一般取6。 需要注意的是,按照传统的强度设计方法,必然会导致片面追求材料的高,但是随着材料的提高,材料的抗脆断强度在降低,材料的脆断危险性增加了。 不仅有直接的使用意义,在工程上也是材料的某些力学行为和工艺性能的大致度量。例如材料增高,对应力腐蚀和氢脆就敏感;材料低,冷加工成型性能和焊接性能就好等等。因此,是材料性能中不可缺少的重要指标。

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出走的熊猫

中文名称:屈服强度 英文名称:yield strength 定义:材料开始产生宏观塑性变形时的应力。 应用学科:电力(一级学科);热工自动化、电厂化学与金属(二级学科) 中文名称:抗拉强度 英文名称:tensile strength 定义1:材料在拉伸断裂前所能够承受的最大拉应力。 应用学科:电力(一级学科);热工自动化、电厂化学与金属(二级学科) 定义2:岩体、土体在单向受拉条件下,破坏时的最大拉应力。 应用学科:水利科技(一级学科);岩石力学、土力学、岩土工程(二级学科);土力学(水利)(三级学科) 定义3:抵抗土体裂断时的强度。 应用学科:土壤学(一级学科);土壤物理(二级学科)

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