温度对钢材应力的影响会影响应力应变,那么应力应变和温度对钢材应力的影响算是相互独立的信号吗?

拉伸应力_百度百科
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物体由于外因(受力、湿度、温度场变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的,以抵抗这种外因的作用,并试图使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置。应力分为同截面垂直的和同截面相切的。拉应力就是单位面积上物体对使物体有拉伸趋势的外力的反作用力。
拉伸应力应力的概念
物体由于外因(受力、湿度、温度场变化等)而变形时,在物体内各部
常见的应力形式
分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并试图使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置。在所考察的截面某一点单位面积上的内力称为应力。同截面垂直的称为正应力或法向应力,同截面相切的称为或。
应力会随着外力的增加而增长,对于某一种材料,应力的增长是有限度的,超过这一限度,材料就要破坏。
拉伸应力应变的概念
应变又称“相对变形”。物体由于外因(载荷、温度变化等)使它的几何形状和尺寸发生相对改变的物理量。物体某线段单位长度内的形变(伸长或缩短),即线段长度的改变与线段原长之比,称为“正应变”或“线应变”,用符号ε表示;两相交线段所夹角度的改变,称为“”或“”,用符号γ表示。在变形前为形状的单元体,其形变可分解为六个独立的分量,故应变也有六个独立的分量即三个线应变分量
和三个角应变分量
。变形后单元体积元素的改变值与原单元体积的比值称为“”
拉伸应力对比
拉伸应力与压应力的区别
一个圆柱体两端受压,那么沿着它轴线方向的应力就是。压应力就是指使物体有压缩趋势的应力。 不仅仅物体受力引起压应力,任何产生压缩变形的情况都会有,包括物体膨胀后。另外,如果一根梁弯曲,不管是受力还是梁受热不均而引起弯曲,弯曲内侧自然就受压应力,外侧就受拉应力。
拉伸应力拉伸应力计算
拉伸应力示意图
:杆件的横截面在变形后仍然保持平面,且垂直于杆的轴线。
横截面上各点只产生沿垂直于横截面方向的变形-横截面上只有。
两横截面的纵向伸长都相等-横截面上的正应力均匀分布。
结论:轴向拉伸时,杆件横截面上各点处只产生正应力,且大小相等。
σ=N/A,N为拉力,A为作用点处的横截面积。
σ的正负与N的正负相同,即拉杆σ为正,压杆σ为负。
拉伸应力应力应变曲线
静载拉伸试验所用式样一般为光滑圆试样,试样工作长度(标长)
为原始直径。静拉伸试验,通常是在室温和轴向加载条件下进行的,其特点是试验机加载轴线与试样轴线重合,载荷缓慢施加,应变与应力同步,试样应变速率
。在静拉伸试验得到的应力-应变曲线上,记载着材料力学行为的基本特征,因此,应力-应变曲线成为理解材料基本力学行为的基础和信息源。材料应力-应变曲线的应力和应变,一般用条件应力σ和条件应变δ表示
式中,P为载荷,
为试样伸长量,
为原始标长,
应力应变曲线
与P相对应的标长部分的长度,
为原始截面积。在拉伸过程中,试样长度增加,截面积减小,但在上述计算中,假设试样截面积和长度保持不变,因此称σ为条件应力或工程应力(区别于拉伸应力),δ为条件应变或工程应变
拉伸应力测量工具
应力仪或者应变仪是来测定物体由于的仪器。一般通过采集应变片的信号,而转化为进行分析和测量。
方法是:将应变片贴在被测定物上,使其随着被测定物的应变一起伸缩,这样里面的金属箔材就随着应变伸长或缩短。很多金属在机械性地伸长或缩短时其电阻会随之变化。应变片就是应用这个原理,通过测量电阻的变化而对应变进行测定。一般应变片的敏感栅使用的是铜铬合金,其电阻变化率为常数,与应变关系。
通过,便可以将这种电阻的比例关系转化为电压。然后不同的仪器,可以将这种电压的变化转化成可以测量的数据。
对于应力仪或者应变仪,关键的指标有: 测试精度,采样速度,测试可以支持的通道数,动态范围,支持的应变片型号等。并且,应力仪所配套的也至关重要,需要能够实时显示,实时分析,实时记录等各种功能,高端的软件还具有各种信号处理能力。
另外,有一些仪器是通过光谱,膜片等原理设计的
吴永端,邓宗白,周克印.材料力学.北京:高等教育出版社,2011.1:90-92
刘瑞堂,刘文博,刘锦云.工程材料力学性能.哈尔滨:哈尔滨工业大学,2013.8
.应力-百度百科[引用日期]
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在弹性阶段为什么应力与应变是线性关系?
提问时间: 17:27:42
材料力学中,应力与应变曲线在弹性阶段是直线,而塑性阶段则是曲线,这是为什么?从什么角度可以解释这个?
浏览次数:3024
残余应力,据我所知,现在的做法是通过试验来确定,锯条释放应力法,可自行百度,具体名字忘记啦,大概是这个意思。&br/&&br/& 但是在实际科研中,一般会假定分布模式,三角形或抛物线等,但应满足自相平衡。&br/&&br/& @_@现在超声法可以实现你的要求,实时显示测量对象的残余应力,每次只需要2秒钟。&br/&&br/& 目前国内做这块的不多,我知道的有北京理工大学和杭州戬威,相比下戬威的精度更高!不一定 对于一个承受载荷固定的结构,其任何一个截面的合力都将于外力等大反向,但截面内的应力分布完全是依赖于材料刚度的。&br/&&br/& 举一个例子,在飞机结构中,所有结构基本上都是线弹性的,但某些部件材料的变更会对应力分布的影响很大,强度设计的任务之一就是将载荷进行均匀的传递,希望所有的结构都能够恰巧承受线弹性范围内的应力,这样就会使得材料的利用率很高,这个称之为刚度匹配。有以下几个原因: (1) 这个和试验中的变量类型有关,在我们开始所接触的实验中,把应变作为控制变量的试验实施起来相对较简单自然接触的也多,那么很自然的会采用应变控制变量做自变量; (2) 对于应变软化材料,如果采用应力作自变量、那么在整条曲线上会出现一个自变量对应两个因变量的情况,这样不符合最初函数的定义; (3) 从的功的定义来说,对应力应变进行积分,曲线下面的面积等于所做的功,看起来也比较习惯。在低碳相关信息钢的拉伸应力应变曲线中,弹性阶段应力变成什么关系。
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温度对光耗的影响是否存在?
信号光在光纤通道中是否受环境温度的影响?如果把光纤置于低温度状态,信号光在光纤通道的传播中,消耗是否小一些?
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  光纤的传输特性对温度基本是独立的,但由于温度对光纤的应力有影响,加强芯的延伸率与光纤的延伸率基本是一致的,光纤的延伸或多或少是由加强芯控制。当温度很低时,光缆收缩,造成光纤微弯,使衰减增加,在正常使用温度下(-10℃~+40℃),光纤的特性基本上不受影响,所说温度对光纤衰减的影响是指微弯对光纤的衰减有影响。光缆的传输衰减在-35℃~50℃范围内,光纤温度特性,主要是低温衰减大,见附表所示。按其衰减的变化幅度基本上可分为三个区域:常温区(16-35℃)、微增区(35-50℃)、显增区(-35-16℃),在架空光缆31.23公里段,进行全程衰减特性测试,其结果是温度越低,衰减幅度越大.  光缆传输衰减其随温度变化的机理是由于被覆光纤中的石英与涂覆层塑料的线膨胀系数相差很大。被覆光纤尽管能使常温下有好的传输特性和足够的机械强度,却使温度特性劣化:在低温下,被覆层的收缩远大于纤丝的收缩,纤丝被迫于塑料的纵向压力而发生纵向应变.当其超过纵向弯曲极限时,就会微弯而发生附加衰减:当温度高于常温时,由于被覆层内存在的应力,使松弛了的纤丝受到限制而微弯,也将发生附加衰减.  解决低温对光缆传输衰减增大故障的方法    (1)按照当地环温确定光缆敷设方式。要从光缆线路工程设计、施工着手,摸清光缆在实际使用时的传输衰减随温度变化的定量关系,这是合理确定中继段距离的关键,是正确指导合理配纤和保证施工质量是达到延长传输距离的重要条件。但光缆受施工敷设、环境温度的影响,其随机性和影响程度则较难掌握,富余度取值过大则造成浪费,过小则危及可靠性。因此,关系到通信系统能否稳定可靠工作、工程投资大小、施工是否方便和日后使用维护等一系列问题。这就需要按照当地环境温度的变化情况,确定光缆线路敷设方式,一般冬季特别寒冷地区,光缆线路不宜架空敷设。(2)要选择适应低温环境的高质量光缆。为了克服低温影响,一般采用&松套&光缆,即光纤在套与光纤之间加缓冲层解决光纤微弯造成的衰减增大问题。(3)光缆线路埋在冻土层以下深度。冬天,我国北方地区,气温很低,光缆线路衰减在温度很低时(-20-40℃),对埋往地下冻土层以下深度的光缆的衰减基本上没有什么影响。(4)两端增设外置式掺铒光纤放大器。在不改变光缆线路敷设方式的情况下,要临时解决衰减大的问题,可以在两端分别增设增益为15dB的外置式掺铒光纤放大器(EDFA),以增加线路的衰减富余度,待第二年春夏施工方便时,再改变敷设方式。
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温度是静态应力应变测试最大的误差源,会影响应变计的输出值。
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