橡胶的应力-应变曲线是否会出现屈服现象?
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低碳钢拉伸试验中,试件在发生弹性变形后会出现屈服平台,此时应力称屈服极限,然后在塑性变形达到()时发生断裂。
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()是材料出现屈服现象时的最小应力。
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拉伸屈服应力是在拉伸应力—应变曲线上()处的应力.
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经过冷加工塑性变形的碳素钢、低合金钢,在室温下停留较长时间或在较高温度下停留一定时间后,会出现屈服点和抗拉强度提高,塑性和韧性降低的现象,称为应变时效。
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在低碳钢的拉伸试验中,试件在发生弹性变形后会出现屈服平台,此时应力称屈服极限,然后在应力达到()时试件断裂。
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在真实应力-应变曲线上,试样在出现缩颈时,曲线表现为()。
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某岩石的实测应力一应变关系曲线(峰前段)开始为上凹型曲线,随后变为直线,直到破坏,没有明显的屈服段,则该岩石为:()
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理想的弹塑性体的应力-应变曲线在屈服点前、后()。
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对于无明显屈服点的钢材,一般以其残余应变()所对应的应力作为名义屈服强度。
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金属在高温下,即使其所受应力低于金属在该温度的屈服点,只要在这样应力下长期工作,也会发生缓慢的塑性变形,这种现象称为热变形。
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在单向压力作用下,岩石试件的全应力—应变曲线可以分为压密闭合阶段、线弹性阶段、变形屈服阶段(破裂发展阶段)和软化阶段,共四个阶段。
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()现象:材料在加载和卸载过程中的应力-应变曲线不重合的现象。它是由于黏性(),制造时的内部应力、热不平衡及塑性造成的。
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在交变应力作用下,虽然构件所承受的应力低于材料的屈服强度,但经过较长时间的工作也会发生断裂,这种现象叫做金属的蠕变。
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承受交变应力或重复应力的零件,在工作过程中,往往在工作应力低于其屈服强度的情况下,仍会断裂,这种现象称()。
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焊接产生拉应力和压应力,当这些应力超过金属的强度极限时,将产生焊接变形;当超过金属的屈服极限时,则会出现裂缝。
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某岩石的实测应力一应变关系曲线(峰前段)开始为上凹形曲线,随后变为直线,直到破坏,没有明显的屈服段,则该岩石为()。
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低碳钢材料在拉伸试验时,其应力—应变曲线上有一段应力不断增大而应变不断的区间,这段区间称为屈服现象。
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橡胶、增塑的聚氯乙烯的应力―应变曲线是()。
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从预应力混凝土的原理可知,如果想要减小裂缝宽度或减小挠度,只有()钢筋的屈服应力水平,才可以使其屈服应变量减小。
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低碳钢筋拉伸试验过了第二阶段即屈服阶段以后,钢筋内部组织发生了剧烈的:化,重新建立了平衡,钢筋抵抗外力的能力又有了很大的增加。应力与应变的关系表现,上升的曲线,这个阶段称为()。 A.强化阶段 B.屈服阶段 C.弹性阶段 D颈缩阶段
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()是反向加载时材料的屈服应力效拉伸时的屈服应力有所降低,出现所谓反载软化现象。
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某材料的应力-应变曲线如图所示,图中还同时画出了低应变区的祥图。试确定材料中的弹性模量E、比例极限σ<sub>p</sub>、屈服极限σ<sub>s</sub>、强度极限σ<sub>b</sub>与伸长率δ,并判断该材料属于何种类型(塑性或脆性材料)。
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焊接产生拉应力和压应力,当这些应力超过金属的强度极限时,将产生焊接变形;当超过金属的屈服极限时,则会出现裂缝。()
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受拉伸屈服的金属杆完全卸载后,再次拉伸金属杆,其应力-应变曲线和第一次拉伸的不同,不同之处是屈服应力提高了,屈服应力提高到卸载前的最大应力水平,相同的是()
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