对其它塑性材料,卸载后试件残留的塑性应变达到0.2%时, 对应的应力值作为材料的()极限。
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对低碳钢试件进行拉伸试验,测得其弹性模量E=200GPa。当试件横截面上的正应力达到320MPa时,测得其轴向线应变ε=3.6×10 -3 ,此时开始卸载,直至横截面上正应力σ=0。最后试件中纵向塑性应变(残余应变)是() https://assets.asklib.com/psource/2015102713571739737.jpg
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在普碳钢的拉伸试验中,试件在出现屈服平台后开始塑性变形,达到()时试件断裂。
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对于没有明显屈服极限的塑性材料,通常以产生0.2%的()所对应的应力作为屈服极限。
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对低碳钢试件进行拉伸试验,测得其弹性模量E=200GPa。当试件横截面上的正应力达到320MPa时,测得其轴向线应变ε=3.6×10-3,此时开始卸载,直至横截面上正应力σ=0。最后试件中纵向塑性应变(残余应变)是:()
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应变硬化将使材料的比例极限提高而塑性降低。
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橡胶材料与制品测试的特点:应变率高、塑性变形大,(),时间效应明显,(),测定数据易显分散。
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金属材料在弹性变形阶段卸载后产生塑性变形的极限应力为材料的弹性极限
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变形体处于塑性平面应变状态时,在塑性流动平面上滑移线上任一点的切线方向即为该点的最大切应力方向。对于理想刚塑性材料处于平面应变状态下,塑性区内各点的应力状态不同其实质只是()不同,而各点处的()为材料常数。
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一般认为当岩石的总应变量达到()时就可以说该岩石已具有塑性性质。
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应变状态对金属塑性有何影响?
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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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金属材料的塑性是指:金属试件拉断后截面积的相对()。
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对应力集中有如下描述,正确的有()。 ①脆性材料对应力集中敏感性甚强; ②应力集中对塑性材料的强度影响很小; ③对塑性材料,在应力集中的地方,当某点最大应力达到屈服极限时,将发生塑性变形,应力不再增加; ④因杆件外形的突然改变而在局部引起应力急剧增加的现象称为应力集中。
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在低碳钢的拉伸试验中,当试件达到()时开始塑性变形,而达到()时试件断裂。
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金属的应力――应变曲线能反映材料的下述机械性能:对微量塑性变形的抗力指标,抗拉强度和反映材料塑性性能的指标等三个方面。
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耐崩解性指数是指岩石石块经过干燥和浸水()个标准循环后试件残留的质量与其原质量之比。
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以下结论中哪些是正确的?( ) (1)对于没有明显屈服阶段的塑性材料,通常用名义屈服强度 作为材料的屈服强度。 (2)对于没有屈服阶段的脆性材料,通常用名义屈服强度作为材料的屈服强度。 (3) 是当试件的应变为0.2%时的应力值。 (4) 是当试件在加载过程中塑性应变为0.2%时的应力值。http://image.zhihuishu.com/zhs/onlineexam/ueditor/201902/c68c7e44679e4b359530f07cc5d67adf.png
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塑性材料是指受外力达到一定程度后,突然破坏,破坏时没有明显的塑性变形的材料。
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2. 以下说法错误的是 A 塑性铰和普通铰不同, 其两侧有弯矩作用. B 塑性铰处可以发生的转动方向不是任意的. C 塑性铰卸载的时候其应力应变关系是非线性的。 D 极限荷载既是可接受荷载,又是可破坏荷载.
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金属材料拉伸的应力-应变曲线,峰值后的曲线在塑性力学中(),一是因为此时对应的变形过大,二是此时材料变形性质复杂
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残留应力的存在会导致金属材料的塑性降低、开裂和产生应力腐蚀。
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