四,弹性模量试验过程(三个棱柱体为一组) 1.借位移计和磁性底座,因为试验机自带的位移传感器波动特别大,用不了。位移计比较稳定,前后各架设一个取平均值。 注意:位移计可以直接测底...
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应力应变曲线怎么分析 |
应力应变图怎么判断塑性,应力应变图
σ1是第一主应力,即最大拉应力,常用于判断脆性材料是否失效。 σ3是第三个主应力,即最大压应力。它通常用于确定脆性材料在压力下是否失效。 下面的应力应变图是弹塑性材料的应力应变曲线。图中实线画一条水平线,即等应力线。在三条曲线的交点处,应变越小,刚度越大。 设它们的坐标代表应力σ,x坐标代表
压缩应力应变曲线的特征"S"形归因于大量的拉伸孪晶,而凹形拉伸应力应变响应主要由晶体滑移介导,如各种变形模式的相对活动所示(图2和c)。 在沿RD的张力作用下,预计出现双体积分数(TVF),并且当应力较大时,材料会发生塑性变形甚至断裂。 一般材料的详细应力应变关系图如下所示,仅供参考。
σ=___;任意两个相互垂直的斜截面上的法向应力之和等于___。 答2-25.图2-7所示为碳钢拉伸时的应力应变图。试示:1.加载至点d时的弹性应变ε和塑性应变pε;2.延伸率δ;3.开始1.上图中绿色标记部分的应力σ被视为"静载荷",并使用WSD-a标准进行校准;2.上图中标记部分图
换句话说,在塑性状态下,你看到的应力-应变曲线是一条直线,这条直线的斜率就是材料的弹性模量。 经过塑性区后到达屈服点,经过屈服点后到达失效区。图中,A段为弹性段,B点为屈服点,B点为塑性段,C点为损伤起点(失效)。 点,此时损伤变量D=0),CE为损伤演化阶段(本节中材料发生屈服应力软化和弹性退化,其弹性模量为(1-D)*E),E点为完全失效点
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