Прочность на растяжение в сравнении с пределом текучести
Прочность на растяжение и предел текучести являются двумя очень важными темами, обсуждаемыми в технике и материаловедении. Прочность на растяжение - это измерение максимальной деформации, которую может выдержать определенный материал без образования шейки. Предел текучести - это мера максимальной величины упругой деформации, которую может выдержать материал. Обе эти концепции очень важны в таких областях, как структурная инженерия, машиностроение, материаловедение и различные другие области. В этой статье мы собираемся обсудить, что такое предел текучести и предел прочности при растяжении, их определения, применения предела текучести и предела прочности при растяжении, сходства между этими двумя и, наконец, разница между пределом текучести и пределом прочности при растяжении..
Что такое прочность на растяжение?
Прочность на растяжение - это общий термин, используемый для определения предела прочности при растяжении (UTS). Когда материал вытягивается, он растягивается. Сила, которая растягивает материал, называется напряжением. Предел прочности при растяжении - это максимальное напряжение, которое материал может выдержать до образования шейки..
Шейка - это случай, когда поперечное сечение образца становится значительно меньше. Это можно объяснить с помощью межмолекулярных связей образца. Когда приложено напряжение, силы межмолекулярного притяжения действуют в противоположном направлении, чтобы сохранить образец в форме. Когда напряжение снято, образец полностью или частично возвращается в исходное состояние. Когда начинается образование шейки, молекулы растягиваются друг от друга, так что межмолекулярных сил недостаточно, чтобы удерживать их вместе. Это вызывает внезапное напряжение из-за стресса и шеи происходит.
Прочность на растяжение также является свойством материала. Это измеряется в Паскале, но более крупные единицы, такие как Мега Паскаль, используются в практических условиях..
Что такое сила текучести?
Когда материал растягивается с помощью внешней силы, первая часть растяжения является упругой. Это известно как упругая деформация. Упругая деформация всегда обратима. После применения определенной силы деформация становится пластичной. Пластическая деформация необратима. Точка, в которой упругая деформация становится пластической, является очень важным свойством материала..
Предел текучести определяется как величина напряжения, при которой происходит заранее определенная величина пластической (необратимой) деформации. Если приложенное напряжение ниже предела текучести, деформация всегда упругая.
Предел текучести всегда ниже предела прочности при растяжении. Это означает, что любой эффект образования шейки возникает после пластической деформации. Шейка невозможна в области упругой деформации.
Предел текучести может быть измерен с использованием таких методов, как метод делителя.
Прочность на растяжение в сравнении с пределом текучести