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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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