今天我们来看一下塑性,以下6个关于塑性的观点希望能帮助到您找到想要的百科知识。
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塑性的概念
塑性是指在一定外力下,表观固体物质具有抗变形的能力。在室温下表现为固体的脂肪,实际上是固体脂和液体油的混合物,两者交织在一起,用一般的方法无法分开,这种油脂具有塑性,可保持一定的外形。大多数常温下表现为固体的油脂实际是由固液两相组成的,油脂结晶越多、结晶的排列越紧密,其密度越大。因此,可以通过测定油脂的密度或体积的变化计算出塑性油脂的固体脂肪指数(SFI)。SFI 在一定数值时( 10%~30% 固体),塑性达到最佳状态。
对大多数的工程材料,当其应力低于比例极限(弹性极限)时,应力一应变关系是线性的,表现为弹性行为,也就是说,当移走载荷时,其应变也完全消失。而应力超过弹性极限后,发生的变形包括弹性变形和塑性变形两部分,塑性变形不可逆。评价金属材料的塑性指标包括伸长率(延伸率)A 和断面收缩率Z表示 。
由于屈服点和比例极限相差很小,因此在ANSYS程序中,假定它们相同。在应力一应变的曲线中,低于屈服点的叫作弹性部分,超过屈服点的叫作塑性部分,也叫作应变强化部分。塑性分析中考虑了塑性区域的材料特性。
塑性:如果施加的应力大于弹性极限,材料便呈现塑性,不能恢复到初始状态。也就是说屈服之后的形变是永久性的。
塑性是什么意思 说的简单通俗一点 谢谢
塑性是指在一定外力下,固体物质抵抗变形的能力。在室温下表现为固体的脂肪,实际上是固体脂和液体油的混合物,两者交织在一起,用一般的方法无法分开,这种油脂具有塑性,可保持一定的外形。
大多数常温下表现为固体的油脂实际是由固液两相组成的,油脂结晶越多、结晶的排列越紧密,其密度越大。因此,可以通过测定油脂的密度或体积的变化计算出塑性油脂的固体脂肪指数(SFI)。SFI 在一定数值时( 10%~30% 固体),塑性达到最佳状态。
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塑性变形
金属材料常见的塑性变形方式主要为滑移和孪生。
滑移是金属材料在切应力作用下位错沿滑移面和滑移方向运动而进行的切变过程。通常,滑移面是原子最密排的晶面,而滑移方向是原子最密排的方向。滑移面和滑移方向的组合称为滑移系。滑移系越多,金属的塑性越好,但滑移系的数目不是决定金属塑性的唯一因素。
参考资料来源:百度百科—塑性
什么叫塑性?塑性指标有哪些?
1、塑性是指在一定外力下,表现固体物质具有抗变形的能力。
2、塑性指标:
(1)延伸率:试样断裂后的总延伸率称为极限延伸率。
(2)断面收缩率:试样断裂后所得总断面收缩率称为材料的极限断面收缩率。
塑性反映材料产生永久变形的能力。柔软性反映材料抵抗变形的能力(变形抗力大小)。
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塑性材料原理:
材料的塑性和韧性的重要性并不亚于强度。塑性和韧性差的材料,工艺性能往往很差,难以满足各种加工及安装的要求,运行中还可能发生突然的脆性破坏。这种破坏往往无事故前兆,其危险性也就更大。屈服强度表示材料将发生破坏。脆性材料抵抗冲击载荷的能力更差。
塑性材料是指在常温、静载荷下具有塑性的材料。可进行模锻、冲压、挤压等加工或成型。具有较强的抗冲击、抗振动能力,例如低碳钢、铜,铝、塑料,橡胶等。
参考资料来源:百度百科——塑性
参考资料来源:百度百科——塑性指标
什么是塑性?
哥们,你的悬赏是0啊,所以一般是没有人回答的。
呵呵呵,这种常识性的东西还是建议你去百度一下,会有很多很多你想要知道的。
我从百度上面给你copy了一点,希望对你有所帮助。
概述
英文专业名:
Plasticity
.
Ductility,Briquettability.
塑性[1]是一种在某种给定载荷下,材料产生永久变形的材料特性,对大多的工程材料来说,当其应力低于比例极限时,应力一应变关系是线性的。另外,大多数材料在其应力低于屈服点时,表现为弹性行为,也就是说,当移走载荷时,其应变也完全消失。塑性好坏可用伸长率δ
和断面收缩率ψ表示。
由于屈服点和比例极限相差很小,因此在ANSYS程序中,假定它们相同。在应力一应变的曲线中,低于屈服点的叫作弹性部分,超过屈服点的叫作塑性部分,也叫作应变强化部分。塑性分析中考虑了塑性区域的材料特性。
路径相关性
既然塑性是不可恢复的,那么这种问题的就与加载历史有关,这类非线性问题叫作与路径相关的或非保守的非线性。
路径相关性是指对一种给定的边界条件,可能有多个正确的解—内部的应力,应变分布—存在,为了得到真正正确的结果,我们必须按照系统真正经历的加载过程加载。
率相关性
塑性应变的大小可能是加载速度快慢的函数,如果塑性应变的大小与时间有关,这种塑性叫作率无关性塑性,相反,与应变率有关的性叫作率相关的塑性。
大多的材料都有某种程度上的率相关性,但在大多数静力分析所经历的应变率范围,两者的应力-应变曲线差别不大,所以在一般的分析中,我们认为应变是与率无关的。
工程应力,应变与真实的应力、应变
塑性材料的数据一般以拉伸的应力—应变曲线形式给出。材料数据可能是工程应力(p/A0)与工程应变(
dl/l0),也可能是真实应力(P/A)与真实应变(Ln(l/l0)
)。
大应变的塑性分析一般采用真实的应力,应变数据而小应变分析一般采用工程的应力、应变数据。
什么时候激活塑性
当材料中的应力超过屈服点时,塑性被激活(也就是说,有塑性应变发生)。而屈服应力本身可能是下列某个参数的函数。
·
温度
·
应变率
·
以前的应变历史
·
侧限压力
·
其它参数
在物理中,塑性即范性,与弹性相对。
钢筋的塑性指标:冷弯性能、延伸率
韧性和塑性有什么区别?
一、韧性和塑性的区别:
1、体现材料具有不同的性质
韧性是材料柔软坚实、不易折断破裂的性质。
塑性是材料所受外力超过其弹性限度后具有能永久保留形变的性质。
2、表达的形式不同
塑性一般用断裂前的变形量表示。
韧性一般用单位变形量需要的力表示。
二、强度和硬度的区别:
1、体现材料具有不同的性质
金属的硬度,是指金属表面局部体积内抵抗因外物压入而引起的塑性变形的抗力,硬度越高表明金属抵抗塑性变形的能力越强,金属产生塑性变形越困难。
强度指金属材料抵抗外力破坏作用的最大能力。
2、体现不同方面的指标
强度是衡量零件本身承载能力(即抵抗失效能力)的重要指标,是机械零部件首先应满足的基本要求。
硬度是固体对外界物体入侵的局部抵抗能力,它不是一个简单的物理概念,而是材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标。
3、测试的方法不同
强度的试验研究是综合性的研究,主要是通过其应力状态来研究零部件的受力状况以及预测破坏失效的条件和时机。
硬度试验根据其测试方法的不同可分为静压法(如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等)、划痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及显微硬度、高温硬度等多种方法。
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硬度分为:
1、划痕硬度。主要用于比较不同矿物的软硬程度,方法是选一根一端硬一端软的棒,将被测材料沿棒划过,根据出现划痕的位置确定被测材料的软硬。定性地说,硬物体划出的划痕长,软物体划出的划痕短。
2、压入硬度。主要用于金属材料,方法是用一定的载荷将规定的压头压入被测材料,以材料表面局部塑性变形的大小比较被测材料的软硬。由于压头、载荷以及载荷持续时间的不同,压入硬度有多种,主要是布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和显微硬度等几种。
3、回跳硬度。主要用于金属材料,方法是使一特制的小锤从一定高度自由下落冲击被测材料的试样,并以试样在冲击过程中储存(继而释放)应变能的多少(通过小锤的回跳高度测定)确定材料的硬度。
韧性分类
1、断裂韧性
断裂韧性材料阻止宏观裂纹失稳扩展能力的度量,也是材料抵抗脆性破坏的韧性参数。它和裂纹本身的大小、形状及外加应力大小无关。是材料固有的特性,只与材料本身、热处理及加工工艺有关。是应力强度因子的临界值。常用断裂前物体吸收的能量或外界对物体所作的功表示。
例如应力-应变曲线下的面积。韧性材料因具有大的断裂伸长值,所以有较大的断裂韧性,而脆性材料一般断裂韧性较小。
2、冲击韧性
冲击韧性是反映金属材料对外来冲击负荷的抵抗能力,一般由冲击韧性值(ak)和冲击功(Ak)表示,其单位分别为J/cm2和J(焦耳)。
冲击韧性或冲击功试验(简称"冲击试验"),因试验温度不同而分为常温、低温和高温冲击试验三种;若按试样缺口形状又可分为"V"形缺口和"U"形缺口冲击试验两种。冲击韧度指标的实际意义在于揭示材料的变脆倾向。
冲击韧度ak表示材料在冲击载荷作用下抵抗变形和断裂的能力。ak值的大小表示材料的韧性好坏。一般把ak值低的材料称为脆性材料,ak值高的材料称为韧性材料。ak值取决于材料及其状态,同时与试样的形状、尺寸有很大关系。
ak值对材料的内部结构缺陷、显微组织的变化很敏感,如夹杂物、偏析、气泡、内部裂纹、钢的回火脆性、晶粒粗化等都会使ak值明显降低;同种材料的试样,缺口越深、越尖锐,缺口处应力集中程度越大,越容易变形和断裂,冲击功越小,材料表现出来的脆性越高。因此不同类型和尺寸的试样,其ak或Ak值不能直接比较。
材料的ak值随温度的降低而减小,且在某一温度范围内,ak值发生急剧降低,这种现象称为冷脆,此温度范围称为“韧脆转变温度(Tk)”。冲击韧度指标的实际意义在于揭示材料的变脆倾向。
参考资料来源:百度百科—塑性
参考资料来源:百度百科—韧性
参考资料来源:百度百科—强度
参考资料来源:百度百科—硬度
什么叫塑性?
对物体施加外力,当外力较小时物体发生弹性形变,当外力超过某一数值,物体产生不可恢复的形变,这就叫塑性形变。塑性即物体变形的能力。与之相对的,对一物体施加外力,物体产生形变,移除外力,发现形变消失,物体回复原样,这就是弹性,弹性越大的物体,能够承受越大的外力而不发生永久形变。而塑性越大的物体,能发生永久形变所需的最小力越小
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