下屈服强度是在屈服期间,不计初始瞬间效应时的()
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相似题目
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钢筋冷拉是在常温下将其拉至应力超过屈服点,但远小于()时即卸荷,这样在后期使用时,钢筋的强度有明显提高。
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以水泥、黏土为主要材料的初始塑性屈服强度大于50Pa的混合浆液是()
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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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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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初始瞬时效应指从上屈服强度向下屈服强度过渡时发生的瞬时效应,也称()效应。
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材料产生屈服现象时的最小应力值称为屈服强度。
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普通热轧钢筋受压时的屈服强度与受拉时基本相同。
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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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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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金属拉伸试验中,下屈服强度测试时,试样的平行长度的屈服期间应变速率应在()之间。
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上屈服强度和下屈服强度的测定仲裁试验采用()
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由于金属材料承受长期反复交变载荷作用,虽然所受的应力小于强度极限甚至屈服极限,但是在无显著外观变形的情况下,突然发生破坏,这种现象称为()。
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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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在磁场作用下的液变是瞬间的、可逆的,而且其流变后的剪切屈服强度与磁场强度具有稳定的对应关系。()
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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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对于没有明显屈服点的材料,通常规定产生()的残余变形时的应力,作为屈服强度。
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对屈服现象不明显的钢,规定以()残余变形时的应力σ0.2作为屈服强度。
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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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对于有明显屈服现象的钢材,可以采取测定上屈服强度和下屈服强度的方法有()
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无物理屈服点钢筋的抗拉强度一般都很高,但变形很小,也没有明显的屈服点,通常取相应于残余应变ε=0.2%时的应力,作为名义屈服点,即条件屈服强度或条件流限,其值约相当于()倍的抗拉强度
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27、中、高碳钢没有明显的屈服点,常以残余变形为原长0.5%时的应力为屈服强度。
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产生屈服时的应力称为屈服强度()