上屈服强度是试样发生屈服而力()下降前的最高应力。
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受交变应力的零件发生断裂时的应力,远低于材料的屈服强度。
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工程上规定把发生()残余伸长的应力作为屈服强度。
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常温条件下,对有明显屈服现象的钢材标准试样进行拉伸试验,通常取上屈服强度作为屈服强度特征值。
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试样拉伸处于屈服阶段中如呈现两个或两个以上的谷值应力,舍去()谷值应力不计,取其余谷值应力中之()判为下屈服强度,如呈现一个下降谷,此()应力判为下屈服强度。
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在拉伸试验的屈服阶段,试样发生屈服力首次下降后不计初始瞬时效应的最小力,即为下屈服力。()
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在高温下,材料除了强度极限和屈服极限下降之外,还将发生()
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第()强度理论认为,无论材料处于什么应力状态,只要发生屈服,都是由于微元的最大形状改变比能达到一个极限值。
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金属拉伸试验时,试样发生屈服而力首次下降前的最高应力为()。
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试样拉伸在屈服阶段呈现屈服平台,()判为下屈服强度。
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试样发生屈服而力首次下降前的最大应力叫()
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名义屈服强度对应于试样产生()的塑性变形时的应力值。
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金属材料的上屈服点是指金属试样在拉伸过程中发生屈服而首次下降前的最大应力,下屈服点是指在拉伸过程中不计初始瞬时效应时屈服阶段中的最小应力。
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当应力大于金属的屈服强度δs时,金属发生()。
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某低碳钢拉伸试样,直径为10mm,标长为50mm,屈服时应力为18840N,断裂前的最大拉力为35320N,拉断后将试样接起来,标距之间的长度为73mm,断口处截面直径为6.7mm。问该低碳钢的σs、σb、δ、ψ各是多少?其硬度大约是多少?
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试样拉伸在屈服阶段如呈现多个且后者高于前者的屈服平台,判()平台应力为下屈服强度。
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工程上规定将产生()残余变形的应力值作为钢的屈服强度。
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通常以钢材发生()塑性变形时的应力作为钢材的屈服强度。
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第三强度理论认为,只要发生屈服,都是由于最大剪应力达到在轴向拉伸中破坏时的数值。
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屈服强度是试样在试验过程中力()仍能继续伸长时的应力。
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是引起材料发生单位弹性应变时所需要的应力()。 A. 弹性模量 B. B.弹性极限 C. C.拉伸强度 D. D.屈服强度
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材料在一定的高温环境下长期使用,所受到的拉应力低于该温度下的屈服强度,也会随时间的延长而发生缓慢持续的伸长,即蠕变现象,材料长期发生蠕变会导致性能下降或产生蠕变裂纹,最终造成破坏失效。关于管道材料蠕变失效说法,错误的是()
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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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试样发生屈服而应力首次下降前的最大应力,称为()。
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