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建筑力学王妍25课件讲解.pptx

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建筑力学

王妍

Ch5轴向拉伸或压缩变形

04

材料在拉伸或压缩时的力学性能

低碳钢的拉伸实验

材料拉伸时的力学性能

先在试样中间等直部分上划两条横线这一段杆称为标距,记作l0。

l0=10d0或l0=5d0

拉伸试样

拉伸图(F-l曲线)

表示F和l关系的曲线,称为拉伸图。

材料拉伸时的力学性能

强度性质

(b)屈服阶段

当应力超过b点后,试样的荷载基本不变而变形却急剧增加,这种现象称为屈服。

c点为屈服低限

(a)弹性阶段

σ=Eε

低碳钢的拉伸过程用应力和应变关系的曲线表示,称为应力-应变图。可以分为四个阶段:

b

a

se

ss

c

d

e

材料拉伸时的力学性能

(c)强化阶段

(d)颈缩阶段

过d点后,试样在某一段内的横截面面积显箸地收缩,出现颈缩现象,一直到试样被拉断。

过屈服阶段后,材料又恢复了抵抗变形的能力,要使它继续变形必须增加拉力,这种现象称为材料的强化。

b

a

se

ss

c

d

e

材料拉伸时的力学性能

两个塑性指标:

断后伸长率:

断面收缩率:

变形性质

塑性变形

弹性变形

A

B

材料拉伸时的力学性能

卸载定律:

冷作硬化:

f

低碳钢通过冷作硬化处理后,比例极限提高,塑性变形减小。

在卸载过程中,应力和应变按直线规律变化。

变形性质

材料拉伸时的力学性能

其他塑性材料拉伸时的力学性能

材料拉伸时的力学性能

铸铁拉伸时的力学性能

强度极限是衡量铸铁强度的唯一指标。

铸铁等脆性材料拉伸时的强度极限很低,因此不宜用作抗拉构件的材料。

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