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以想见,只要微粒的尺寸以及相邻微粒之间的距离都比物体的尺寸小很多,那么关于物体连续性的假定就不会引起显著的误差。02完全弹性假定物体是完全弹性的。所谓完全弹性,指的是“物体在引起形变的外力被除去以后,能完全恢复原形而没有任何剩余形变”。这样的物体在任一瞬时的形变就完全决定于它在这一瞬时所受的外力,与它过去的受力情况无关。由材料力学已知:塑性材料的物体,在应力未达到屈服极限以前,是近似的完全弹性
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以想见,只要微粒的尺寸以及相邻微粒之间的距离都比物体的尺寸小很多,那么关于物体连续性的假定就不会引起显著的误差。02完全弹性假定物体是完全弹性的。所谓完全弹性,指的是“物体在引起形变的外力被除去以后,能完全恢复原形而没有任何剩余形变”。这样的物体在任一瞬时的形变就完全决定于它在这一瞬时所受的外力,与它过去的受力情况无关。由材料力学已知:塑性材料的物体,在应力未达到屈服极限以前,是近似的完全弹性
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浅谈钢结构的耐火极限(钢材的耐火极限)2019年10月22日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№140763钢结构的耐火极限仅为15分钟,用于髙层建筑时必须采取耐火保护措施。其具体作法通常有以下数种:其一为现浇法,即以混凝土现浇在钢拄、钢梁表面而保护;其二为涂抹法,即用金屈网包覆并涂抹珍珠岩、姪石等砂浆;其三为包湲法,即用轻质混凝土梹、石棉板等包覆纲结构:其四为喷
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浅谈钢结构的耐火极限(钢材的耐火极限)2019年10月22日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№140968钢结构的耐火极限仅为15分钟,用于髙层建筑时必须采取耐火保护措施。其具体作法通常有以下数种:其一为现浇法,即以混凝土现浇在钢拄、钢梁表面而保护;其二为涂抹法,即用金屈网包覆并涂抹珍珠岩、姪石等砂浆;其三为包湲法,即用轻质混凝土梹、石棉板等包覆纲结构:其四为喷
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一组图看懂疲劳极限试验方法2020年05月27日常州钢管哥¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度未收录№31957本站之前发表过文章:金属材料的疲劳影响金属材料疲劳强度的八大因素金属材料的疲劳应力等文章,今天我们再通过一组图看懂疲劳极限试验方法。疲劳极限是指经过无穷多次应力循环而不发生破坏时的最大应力值,又称为持久极限。材料的疲劳极限是材料本身所固有的性质,因循环特征、试件变形的形式以及材料所
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一组图看懂疲劳极限试验方法2020年05月27日常州钢管哥¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№31997本站之前发表过文章:金属材料的疲劳影响金属材料疲劳强度的八大因素金属材料的疲劳应力等文章,今天我们再通过一组图看懂疲劳极限试验方法。疲劳极限是指经过无穷多次应力循环而不发生破坏时的最大应力值,又称为持久极限。材料的疲劳极限是材料本身所固有的性质,因循环特征、试件变形的形式以及材料所
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轧机轧制过程中的弹性变形分析2018年12月20日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№286052轧机轧制过程中的弹性变形分析在轧制过程中,金属受轧辊作用而塑性变形,工作机座(和轧辊)受金属的反作用力则产生弹性变形,使轧机的辊缝发生变化,影响轧件尺寸。因此,在设计、使用和控制轧机时,要确定轧机的弹性变形量。轧机的辊缝弹跳量和刚性系数轧机的刚性即轧机工作机座抵抗弹性变形的能力。轧制
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轧机轧制过程中的弹性变形分析2018年12月20日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№286063轧机轧制过程中的弹性变形分析在轧制过程中,金属受轧辊作用而塑性变形,工作机座(和轧辊)受金属的反作用力则产生弹性变形,使轧机的辊缝发生变化,影响轧件尺寸。因此,在设计、使用和控制轧机时,要确定轧机的弹性变形量。轧机的辊缝弹跳量和刚性系数轧机的刚性即轧机工作机座抵抗弹性变形的能力。轧制
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不锈钢波形弹性垫圈断裂分析2021年03月19日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№163060cr12mn5ni4mo3al是我国开发的一种新型半奥氏体型和节镍控制相变沉淀硬化不锈钢,该牌号在固溶状态下组织为奥氏体,具有良好的韧性及加工成形性能,经过适当冷变形、冷处理以及时效后,组织转变为马氏体+沉淀强化相,可获得很高的强度。该牌号由于其具有高强度、优良的耐蚀性,在航空、航
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不锈钢波形弹性垫圈断裂分析2021年03月19日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№163200cr12mn5ni4mo3al是我国开发的一种新型半奥氏体型和节镍控制相变沉淀硬化不锈钢,该牌号在固溶状态下组织为奥氏体,具有良好的韧性及加工成形性能,经过适当冷变形、冷处理以及时效后,组织转变为马氏体+沉淀强化相,可获得很高的强度。该牌号由于其具有高强度、优良的耐蚀性,在航空、航
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e(elasticmodulus)弹性模量e是指材料在弹性变形范围内(即在比例极限内),作用于材料上的纵向应力与纵向应变的比例常数。也常指材料所受应力如拉伸,压缩,弯曲,扭曲,剪切等)与材料产生的相应应变之比。弹性模量是表征晶体中原子间结合力强弱的物理量,故是组织结构不敏感参数。在工程上,弹性模量则是材料刚度的度量,是物体变形难易程度的表征。弹性模量e在比例极限内,应力与材料相应的应
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e(elasticmodulus)弹性模量e是指材料在弹性变形范围内(即在比例极限内),作用于材料上的纵向应力与纵向应变的比例常数。也常指材料所受应力如拉伸,压缩,弯曲,扭曲,剪切等)与材料产生的相应应变之比。弹性模量是表征晶体中原子间结合力强弱的物理量,故是组织结构不敏感参数。在工程上,弹性模量则是材料刚度的度量,是物体变形难易程度的表征。弹性模量e在比例极限内,应力与材料相应的应
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创纪录!打破低碳钢晶粒细化和强度极限2020年09月25日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№9350导读:超强材料可以显著减轻车辆重量,从而提高其能源效率。迄今为止,通过剧烈的塑性变形来细化晶粒是生产块状强纳米结构金属的最有效方法,但将其用于工业生产一直是一个挑战。本文报道了一种通过异质结构和间隙介导热轧加工而成的超强(2.15gpa)低碳纳米双相钢,获得了晶粒尺寸达到〜17.
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创纪录!打破低碳钢晶粒细化和强度极限2020年09月25日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№9406导读:超强材料可以显著减轻车辆重量,从而提高其能源效率。迄今为止,通过剧烈的塑性变形来细化晶粒是生产块状强纳米结构金属的最有效方法,但将其用于工业生产一直是一个挑战。本文报道了一种通过异质结构和间隙介导热轧加工而成的超强(2.15gpa)低碳纳米双相钢,获得了晶粒尺寸达到〜17.
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材料性能(弹性系数,热系数,热疲劳)与温度的关系2021年07月26日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度未收录№7811与温度有关的材料系数有两种类型:一类是与材料的力学性能有关的材料系数;另一类是与热传导相关的材料系数。属于前者的有e,g,v,a;属于后者的有c(比热容),ρ(密度),k(热传导系数)等。这些系数实际上并非常数,而是随温度而变化的。但当温度不高时,通常取平均值当
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材料性能(弹性系数,热系数,热疲劳)与温度的关系2021年07月26日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№7898与温度有关的材料系数有两种类型:一类是与材料的力学性能有关的材料系数;另一类是与热传导相关的材料系数。属于前者的有e,g,v,a;属于后者的有c(比热容),ρ(密度),k(热传导系数)等。这些系数实际上并非常数,而是随温度而变化的。但当温度不高时,通常取平均值当
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3j9(2cr19ni9mo)发条用高弹性合金的性能及用途简介2020年12月21日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№147353j9(2cr19ni9mo)属于精密合金的材料范畴,是一种铁铬系高弹性合金,产品形态通常为冷拉丝。❒成分规范(yb/t5135-2014)c0.22~0.26cr19.00~20.50si1.30~1.70ni9.00~10.50mn1.80~2
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3j9(2cr19ni9mo)发条用高弹性合金的性能及用途简介2020年12月21日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№147803j9(2cr19ni9mo)属于精密合金的材料范畴,是一种铁铬系高弹性合金,产品形态通常为冷拉丝。❒成分规范(yb/t5135-2014)c0.22~0.26cr19.00~20.50si1.30~1.70ni9.00~10.50mn1.80~2
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材料的力学性能参数介绍2021年07月30日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№10407材料在常温、静载作用下的宏观力学性能。是确定各种工程设计参数的主要依据。这些力学性能均需用标准试样在材料试验机上按照规定的试验方法和程序测定,并可同时测定材料的应力-应变曲线。韧性材料韧性材料:有弹性和塑性两个阶段。1弹性阶段的力学性能>>>>比例极限应力与应变保持成正比关系的应力最高限。
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材料的力学性能参数介绍2020年02月18日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№58225材料的力学性能参数介绍这些力学性能均需用标准试样在材料试验机上按照规定的试验方法和程序测定,并可同时测定材料的应力-应变曲线。韧性材料韧性材料:有弹性和塑性两个阶段。1弹性阶段的力学性能>>>>比例极限应力与应变保持成正比关系的应力最高限。当应力小于或等于比例极限时,应力与应变满足胡克定
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材料的力学性能参数介绍2021年07月30日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№10470材料在常温、静载作用下的宏观力学性能。是确定各种工程设计参数的主要依据。这些力学性能均需用标准试样在材料试验机上按照规定的试验方法和程序测定,并可同时测定材料的应力-应变曲线。韧性材料韧性材料:有弹性和塑性两个阶段。1弹性阶段的力学性能>>>>比例极限应力与应变保持成正比关系的应力最高限。
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材料的力学性能参数介绍2020年02月18日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№58261材料的力学性能参数介绍这些力学性能均需用标准试样在材料试验机上按照规定的试验方法和程序测定,并可同时测定材料的应力-应变曲线。韧性材料韧性材料:有弹性和塑性两个阶段。1弹性阶段的力学性能>>>>比例极限应力与应变保持成正比关系的应力最高限。当应力小于或等于比例极限时,应力与应变满足胡克定
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质依赖于形变的性质。剪切形变时的模量称为剪切模量,用g表示;压缩形变时的模量称为压缩模量,用k表示;模量的倒数称为柔量,用j表示。2.切变弹性模量切变弹性模量g,材料的基本物理特性参数之一,与杨氏(压缩、拉伸)弹性模量e、泊桑比ν并列为材料的三项基本物理特性参数,在材料力学、弹性力学中有广泛的应用。其定义为:式中,g(mpa)为切变弹性模量,τ为剪切应力(mpa),γ为剪切应变(弧度)。3.比例极
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质依赖于形变的性质。剪切形变时的模量称为剪切模量,用g表示;压缩形变时的模量称为压缩模量,用k表示;模量的倒数称为柔量,用j表示。2.切变弹性模量切变弹性模量g,材料的基本物理特性参数之一,与杨氏(压缩、拉伸)弹性模量e、泊桑比ν并列为材料的三项基本物理特性参数,在材料力学、弹性力学中有广泛的应用。其定义为:式中,g(mpa)为切变弹性模量,τ为剪切应力(mpa),γ为剪切应变(弧度)。3.比例极
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以,了解缺口引起的应力集中对疲劳极限的影响也很重要。根据疲劳缺口敏感度评定材料时,可能出现两种极端情况:kf=kt,即缺口试样疲劳过程中应力分布与弹性状态完全一样,没有发生应力重新分布,这时缺口降低疲劳极限最严重,疲劳缺口敏感度qf=1,材料的缺口敏感性最大。kf=1,σ-1=σ-1n,缺口不降低疲劳极限,说明疲劳过程中应力产生了很大的重分布,应力集中效应完全被消除,qf=0,材料的缺口敏感
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以,了解缺口引起的应力集中对疲劳极限的影响也很重要。根据疲劳缺口敏感度评定材料时,可能出现两种极端情况:kf=kt,即缺口试样疲劳过程中应力分布与弹性状态完全一样,没有发生应力重新分布,这时缺口降低疲劳极限最严重,疲劳缺口敏感度qf=1,材料的缺口敏感性最大。kf=1,σ-1=σ-1n,缺口不降低疲劳极限,说明疲劳过程中应力产生了很大的重分布,应力集中效应完全被消除,qf=0,材料的缺口敏感
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性极限之内,拉力与材料伸长成正比(胡克定律)。当外力撤去之后,材料会恢复原来的长度。屈服阶段:在外部拉力超过弹性极限之后,材料失去抵抗外力的能力而“屈服”,即在此情况下外力无显著变化材料依然会伸长。当外力撤去后,材料无法回到原来的长度。强化阶段:材料在内部晶体重新排列后重新获得抵抗拉伸的能力,但此时的形变为塑性形变,外力撤去后无法回到原来的长度。破坏阶段:材料在过度受力后开始在薄弱部位出现颈缩现
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性极限之内,拉力与材料伸长成正比(胡克定律)。当外力撤去之后,材料会恢复原来的长度。屈服阶段:在外部拉力超过弹性极限之后,材料失去抵抗外力的能力而“屈服”,即在此情况下外力无显著变化材料依然会伸长。当外力撤去后,材料无法回到原来的长度。强化阶段:材料在内部晶体重新排列后重新获得抵抗拉伸的能力,但此时的形变为塑性形变,外力撤去后无法回到原来的长度。破坏阶段:材料在过度受力后开始在薄弱部位出现颈缩现
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理论检验:金属疲劳现象及特点2019年09月16日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度未收录№149789一组图带你看金属疲劳现象及特点金属疲劳是指材料、零构件在循环应力或循环应变作用下.在一处或几处逐渐产生局部永久性累积损伤,经一定循环次数后产生裂纹或突然发生完全断裂的过程。引当材料和结构受到多次重复变化的载荷作用后,应力值虽然始终没有超过材料的强度极限,甚至比弹性极限还低的情况下就可
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理论检验:金属疲劳现象及特点2019年09月16日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№149980一组图带你看金属疲劳现象及特点金属疲劳是指材料、零构件在循环应力或循环应变作用下.在一处或几处逐渐产生局部永久性累积损伤,经一定循环次数后产生裂纹或突然发生完全断裂的过程。引当材料和结构受到多次重复变化的载荷作用后,应力值虽然始终没有超过材料的强度极限,甚至比弹性极限还低的情况下就可
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究和实际工程应用中作用显著,因此掌握拉伸曲线分析技巧意义重大。图1.典型的拉伸试验测试设备.典型的材料拉伸曲线如图2所示,按照有无屈服平台(橙色椭圆所示:应力与应变一阶导约为零):大致可分为有屈服阶段的拉伸曲线(如建筑钢)和无屈服阶段的拉伸曲线(如高强钢,变形铝合金等)。图2.典型的拉伸曲线(橙色椭圆所示为拉伸屈服平台)1拉伸曲线可直接反映的具体信息比例极限σp:应力与应变成正比关系的最大应力;弹
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究和实际工程应用中作用显著,因此掌握拉伸曲线分析技巧意义重大。图1.典型的拉伸试验测试设备.典型的材料拉伸曲线如图2所示,按照有无屈服平台(橙色椭圆所示:应力与应变一阶导约为零):大致可分为有屈服阶段的拉伸曲线(如建筑钢)和无屈服阶段的拉伸曲线(如高强钢,变形铝合金等)。图2.典型的拉伸曲线(橙色椭圆所示为拉伸屈服平台)1拉伸曲线可直接反映的具体信息比例极限σp:应力与应变成正比关系的最大应力;弹
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因,选取硬度均匀的条状试样进行力学性能试验,测试试样的弹性极限、弹性模量及抗拉强度等性能指标试样为~lomm标准倍圆形横截面试样,弹性极限以产生0.01塑性应变时的应力来表示,代表产生微量屈服时的强度。试验结果见,表中还列出了根据试验结果计算得到的ld值偏差及屈强比数据2分析与讨论2.1里氏砸度检测的原理里氏硬度检测是动载荷试验方法,如图2所示,其原理是通过加载弹簧将定质量和直径的碳化鸽球弹出并撞