求教抗拉强度,屈服强度,屈服应力以及极限应力的区别

如题所述

一、强度不同:

“抗拉强度也叫强度极限,指材料在拉断前承受最大应力值。

屈服应力是在应力-应变曲线上屈服点处的应力。

屈服强度即屈服极限,是材料屈服的临界应力值。”

达到此应力时,材料或零件会被破坏,则此应力称为极限应力。

二、安全系数不同:

屈服强度和屈服点相对应,屈服点是指金属发生塑性变形的那一点,所对应的强度成为屈服强度。许用应力指机械零件在使用时为了安全起见,用屈服应力除以一个安全系数。抗拉强度指材料抵抗外力的能力,一般拉伸实验时拉断时候的强度。

许用应力=屈服强度/安全系数

拉压试验多用 屈服强度和抗拉强度

与温度有很大关系,一般温度升高,材料强度降低

三、变形程度不同:

将钢材拉伸,钢材的伸长量与使用的力成正比,当力消失,钢材就会恢复到原来的长度。这是钢材的弹性范围内的现象,拉伸时发生的伸长只是弹性变形。

当将钢材拉伸,钢材伸长到一定的程度,继续再伸长时,力并不需要增加,只维持一定的大小就可以了。这种现象就是钢材的应力达到屈服强度了,这时如果将力撤除,钢材就不能在恢复原来的长度,被拉长了一点,发生了塑性变形。

如果钢材到达屈服强度以后,我们继续拉伸,则钢材伸长到一定的程度时,还继续拉伸,里就需要增加拉力才行了,这是叫做钢材的塑性变形结束,强度开始增加了,直到最后,钢材被拉断。拉断时的应力,就是钢材的极限强度。

扩展资料:

混凝土承受拉应力时的极限强度远比混凝土抗压强度为小,只有立方体抗压强度的1/17~1/8。凡影响抗压强度的因素,对抗拉强度也有相应的影响。但不同因素对抗压强度和抗拉强度的影响程度却不同。例如水泥用量增加,可使抗压强度增加较多,而抗拉强度则增加较少。用碎石拌制的混凝土,其抗拉强度比用卵石的为大,而骨料形状对抗压强度的影响则相对较小。

各国测定混凝土抗拉强度的方法不尽相同,中国近年来采用的直接受拉法,其试件是用钢模浇筑成型的150mm×150mm×550mm的棱柱体试件,两端设有埋深为125mm的对中带肋钢筋(直径是6mm),用于施加轴心拉力。轴心受拉试件安装时不易对中,拉力易有偏心,因此国内外也有采用劈裂实验测定混凝土抗拉强度的。

参考资料来源:百度百科-抗拉强度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
“抗拉强度也叫强度极限,指材料在拉断前承受最大应力值。
屈服应力是在应力-应变曲线上屈服点处的应力。
屈服强度即屈服极限,是材料屈服的临界应力值。”

从我搜的上述结果来看的话,抗拉强度即强度极限,屈服强度即屈服极限或屈服应力。

但从下面搜的结果来看的话,可知极限应力是分材料的:塑性材料的极限应力为屈服极限或叫屈服强度,脆性材料的极限应力为强度极限或抗拉强度。

“对于塑性材料,当其达到屈服而发生显著的塑性变形时,即丧失了正常的工作能力,所以通常取屈服极限作为极限应力;对于无明显屈服阶段的塑性材料,则取对应于塑性应变为0.2%时的应力为极限应力。对于脆性材料,由于材料在破坏前都不会产生明显的塑性变形,只有在断裂时才丧失正常工作能力,所以应取强度极限为极限应力。”

希望对你有帮助。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-03-19
屈服强度和屈服点相对应,屈服点是指金属发生塑性变形的那一点,所对应的强度成为屈服强度。许用应力指机械零件在使用时为了安全起见,用屈服应力除以一个安全系数。抗拉强度指材料抵抗外力的能力,一般拉伸实验时拉断时候的强度。
换算关系为:
许用应力=屈服强度/安全系数
拉压试验多用 屈服强度和抗拉强度
与温度有很大关系,一般温度升高,材料强度降低
抗拉强度:
当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值(b点对应值)称为强度极限或抗拉强度

屈服强度:
当应力超过弹性极限后,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,曲线出现一个波动的小平台,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,称为屈服点或屈服强度追问

还是没回答到点子上,我想知道屈服强度和屈服应力是不是一个意思,还是屈服强度和极限应力是一个意思 谢谢

第3个回答  2013-03-21
由于材料的不同,其强度失效方式也不同,参见材料力学四大强度理论。
参考书籍:单祖辉.材料力学(1)第二版[M].高等教育出版社,2004.8:267-272.
第九章 复杂应力状态强度问题。