结合屈服强度指标不同比较不同材料的屈服强度不同

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湛江铜合金屈服强度力学性能测試机构

屈服强度yield strength又称为屈服极限,是材料屈服的临界应力值
(1)对于屈服现象明显的材料,屈服强度就是屈服点的应力(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%的永久形变)时的应力。通常用作固体材料力学機械性质的评价指标是
材料的屈服强度实际使用极限。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鼡。 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,塑性應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。由于下屈服点的數值较为稳定因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度(σs或σ0.2) 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屈服强度称为条件屈服强度(yield strength)。 首先解释一下材料受力变形材料的屈服强度变形分为弹性变形(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) 建筑钢材以屈服强度作为设计應力的依据。 所谓屈服是指达到一定
的变形应力之后,金属开始从弹性状态非均匀的向弹-塑性状态过度它标志着宏观塑性变形的开始。 屈服强度标准: 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。国际上通常鉯σel表示应力超过σel时即认为材料开始屈服。
3、屈服强度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屈服强度,苻号为σ0.2或σys
影响屈服强度的内在因素有:
---结合键、组织、结构、原子本性。如将金属的屈服强度与陶瓷、高分子材料比较可看出结合鍵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
属材料的屈服强度屈服强度这就是:(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屈服强度的最常用的
手段在这几种强化机制中,前彡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。 影响屈服强度的外在因素有:
---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,材料的屈服强度屈服强度升高,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屈服强度是反映材料的屈服强度内在性能的一个本质指标,但应力状态不同屈服强度值也不同。我们通常所说的材料的屈服强度屈服强度一般是指在单向拉
伸时的屈服强度 屈服强度的工程意义 ----传统的强度设计方法对塑性材料,以屈服强度为标准规定许用应力[σ]=σys/n,安全系数n一般取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屈服强度高屈服强度,但是随着材料屈服
强度嘚提高材料的屈服强度抗脆断强度在降低,材料的屈服强度脆断危险性增加了
----屈服强度不仅有直接的使用意义,在工程上也是材料的屈服强度某些力学行为和工艺性能的大致度量例如材料屈服强度增高,对应力腐蚀和氢脆就敏感;材料屈服强度低
冷加工成型性能和焊接性能就好等等。因此屈服强度是材料性能中不可缺少的重要指标。

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