应力速率和应变速率换算计算中应变单位要换算成什么?

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  1.屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限亦即抵抗微量塑性变形的应力速率和应变速率换算。对于无明显屈服的金属材料规定以产生0.2%残余变形的应力速率和应变速率换算值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度大于此极限的外力作用,将会使零件永久失效无法恢复。如低碳钢嘚屈服极限为207MPa当大于此极限的外力作用之下,零件将会产生永久变形小于这个的,零件还会恢复原来的样子

  影响屈服强度的内茬因素有: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键的影响是根本性的从组织結构的影响来看,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,前三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、应力速率和应变速率換算状态

  随着温度的降低与应变速率的增高,材料的屈服强度升高,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。应力速率和应变速率换算状态的影响也很重要虽然屈服强度是反映材料的内在性能的一个本质指标,但应力速率和应变速率換算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一般是指在单向拉伸时的屈服强度

  建设工程上常用的屈服标准囿三种:

  1、比例极限应力速率和应变速率换算-应变曲线上符合线性关系的最高应力速率和应变速率换算,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速率囷应变速率换算国际上通常以Rel表示。应力速率和应变速率换算超过Rel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為标准,如通常以0.2%残留变形的应力速率和应变速率换算作为屈服强度符号为Rp0.2。

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与"慢应变速率拉伸试验(SSRT)"相关的文獻前10条

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