()是材料发生单位应变时的应力,它表征材料抵抗变形能力的大小。
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弹性模量E是指金属材料在弹性状态下的应力与应变的比值。它表示金属材料抵抗弹性变形的能力。
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是引起材料发生单位弹性应变时所需要的应力()。
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梁截面应力分析基本假定包括变形协调的几何关系和材料的应力-应变物理关系两方面。
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拉深时,拉深变形区是平面凸缘部分材料,平面凸缘部分材料应力和应变状态是 ()。
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弹性模量是应力与应变的比值,其值越大,说明材料越容易变形。
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当金属的温度高于某一限度时,即使应力低于屈服极限,材料也能发生缓慢的塑性变形。这种塑性变形经长期积累,最终也能导致材料破坏,这一现象被称为()。
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()是引起材料发生单位弹性应变时所需要的应力。
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表征材料抵抗弹性变形的能力的是()
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表征金属材料在外力作用下抵抗塑性变形(不可恢复变形)和断裂的能力的力学性能是()。
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金属材料受拉时,在载荷不增加的情况下,仍能发生明显()变形时的应力称为屈服极限。
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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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在剪切虎克定律中,G是表示材料的抵抗剪切变形能力的量,当剪应力τ一定时,G值越大,剪应变γ就越小。
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构件在交变应力作用下发生疲劳破坏,以下结论中()是正确的。 ①断裂时的最大应力小于材料的静强度极限; ②用塑性材料制成的构件,断裂时有明显的塑性变形; ③用脆性材料制成的构件,破坏时呈脆性断裂; ④断口表面一般可明显地分为光滑区及粗糙区。
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胡克定律表明,在材料的弹性变形范围内,应力和应变()
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弹性模量是单位应变所需应力的大小,是材料刚度的表征。
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材料的许用应力是指材料断裂或产生较大塑性变形时的应力。()
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在金属材料弹性变形限度内,应变与应力的关系为:().
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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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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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某薄壁圆筒受外力偶发生扭转变形,已知横截面上某点的切应力为40MPa(未超过材料比例极限),材料的切变模量为80GPa,则该点的切应变为()。
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11、拉伸模量,又称杨氏模量,定义为应力与应变之比,代表材料抵抗外力变形的能力。
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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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金属材料的应力越大,表示它抵抗变形的能力越大。
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3、材料破坏时的应力称为危险应力或极限应力,它表示材料所能承受的最大应力。
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