如何根据材料试验数据确定材料的屈服应力?
实际工程中,不同材料表现的屈服特性相差很大,一般可以将材料分为塑性材料(称延性材料)和脆性材料。塑性材料又分为两类:
1)有明显屈服平台的塑性材料。例如,钢材在轴向拉伸试验中会出现不连续屈服现象(Luders Strain 现象),应力-应变关系曲线上将出现上屈服点和下屈服点。由于下屈服点比较稳定,且对于设计来说偏于安全,一般情况下把下屈服点作为材料的服应力。
2)无明显屈服平台的塑性材料,例如铝合金,国家标准CB/T228-2002规定,可以取卸除应力后残余延伸率等于规定的引伸计标距百分率时对应的应力,使用的符号应附下脚注说明规定的百分率。例如R0.2表示规定残会延伸率为0.2%时的应力。常见的脆性材料包括混凝土和铸铁,它们在拉伸试验中,出现很小的应变时就会发生脆性破坏,在其应力-应变关系曲线中,线弹性阶段之后只有很小的一段塑性变形区。对于脆性材料,一般可以不考虑塑性变形,认为它们没有屈服应力。脆性材料的抗压强度很高,~般只作为受压构件。
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