强度钢度

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强度,刚度 ,弹性模量

强度,刚度 ,弹性模量

强度定义1、材料、机械零件和构件抵抗外力而不失效的能力。

强度包括材料强度和结构强度两方面。

强度问题有狭义和广义两种涵义。

狭义的强度问题指各种断裂和塑性变形过大的问题。

广义的强度问题包括强度、刚度和稳定性问题,有时还包括机械振动问题。

强度要求是机械设计的一个基本要求。

材料强度指材料在不同影响因素下的各种力学性能指标。

影响因素包括材料的化学成分、加工工艺、热处理制度、应力状态,载荷性质、加载速率、温度和介质等。

按照材料的性质,材料强度分为脆性材料强度、塑性材料强度和带裂纹材料的强度。

①脆性材料强度:铸铁等脆性材料受载后断裂比较突然,几乎没有塑性变形。

脆性材料以其强度极限为计算强度的标准。

强度极限有两种:拉伸试件断裂前承受过的最大名义应力称为材料的抗拉强度极限,压缩试件的最大名义应力称为抗压强度极限。

②塑性材料强度:钦钢等塑性材料断裂前有较大的塑性变形,它在卸载后不能消失,也称残余变形。

塑性材料以其屈服极限为计算强度的标准。

材料的屈服极限是拉伸试件发生屈服现象(应力不变的情况下应变不断增大的现象)时的应力。

对于没有屈服现象的塑性材料,取与0。

2%的塑性变形相对应的应力为名义屈服极限,用σ0。

2表示。

③带裂纹材料的强度:常低于材料的强度极限,计算强度时要考虑材料的断裂韧性(见断裂力学分析)。

对于同一种材料,采用不同的热处理制度,则强度越高的断裂韧性越低。

按照载荷的性质,材料强度有静强度、冲击强度和疲劳强度。

材料在静载荷下的强度,根据材料的性质,分别用屈服极限或强度极限作为计算强度的标准。

材料受冲击载荷时,屈服极限和强度极限都有所提高(见冲击强度)。

材料受循环应力作用时的强度,通常以材料的疲劳极限为计算强度的标准(见疲劳强度设计)。

此外还有接触强度(见接触应力)。

按照环境条件,材料强度有高温强度和腐蚀强度等。

高温强度包括蠕变强度和持久强度。

当金属承受外载荷时的温度高于再结晶温度(已滑移晶体能够回复到未变形晶体所需要的最低温度)时,塑性变形后的应变硬化由于高温退火而迅速消除,因此在载荷不变的情况下,变形不断增长,称为蠕变现象,以材料的蠕变极限为其计算强度的标准。

强度,刚度,弹性模量的区别和联系

强度,刚度,弹性模量的区别和联系

强度定义1、材料、机械零件和构件抵抗外力而不失效的能力。

强度包括材料强度和结构强度两方面。

强度问题有狭义和广义两种涵义。

狭义的强度问题指各种断裂和塑性变形过大的问题。

广义的强度问题包括强度、刚度和稳定性问题,有时还包括机械振动问题。

强度要求是机械设计的一个基本要求。

材料强度指材料在不同影响因素下的各种力学性能指标。

影响因素包括材料的化学成分、加工工艺、热处理制度、应力状态,载荷性质、加载速率、温度和介质等。

按照材料的性质,材料强度分为脆性材料强度、塑性材料强度和带裂纹材料的强度。

①脆性材料强度:铸铁等脆性材料受载后断裂比较突然,几乎没有塑性变形。

脆性材料以其强度极限为计算强度的标准。

强度极限有两种:拉伸试件断裂前承受过的最大名义应力称为材料的抗拉强度极限,压缩试件的最大名义应力称为抗压强度极限。

②塑性材料强度:钦钢等塑性材料断裂前有较大的塑性变形,它在卸载后不能消失,也称残余变形。

塑性材料以其屈服极限为计算强度的标准。

材料的屈服极限是拉伸试件发生屈服现象(应力不变的情况下应变不断增大的现象)时的应力。

对于没有屈服现象的塑性材料,取与0。

2%的塑性变形相对应的应力为名义屈服极限,用σ0。

2表示。

③带裂纹材料的强度:常低于材料的强度极限,计算强度时要考虑材料的断裂韧性(见断裂力学分析)。

对于同一种材料,采用不同的热处理制度,则强度越高的断裂韧性越低。

按照载荷的性质,材料强度有静强度、冲击强度和疲劳强度。

材料在静载荷下的强度,根据材料的性质,分别用屈服极限或强度极限作为计算强度的标准。

材料受冲击载荷时,屈服极限和强度极限都有所提高(见冲击强度)。

材料受循环应力作用时的强度,通常以材料的疲劳极限为计算强度的标准(见疲劳强度设计)。

此外还有接触强度(见接触应力)。

按照环境条件,材料强度有高温强度和腐蚀强度等。

高温强度包括蠕变强度和持久强度。

当金属承受外载荷时的温度高于再结晶温度(已滑移晶体能够回复到未变形晶体所需要的最低温度)时,塑性变形后的应变硬化由于高温退火而迅速消除,因此在载荷不变的情况下,变形不断增长,称为蠕变现象,以材料的蠕变极限为其计算强度的标准。

强度-刚度--弹性模量区别

强度-刚度--弹性模量区别

强度-刚度--弹性模量区别强度定义:1、材料、机械零件和构件抵抗外力而不失效的能力。

强度包括材料强度和结构强度两方面。

强度问题有狭义和广义两种涵义。

狭义的强度问题指各种断裂和塑性变形过大的问题。

广义的强度问题包括强度、刚度和稳定性问题,有时还包括机械振动问题。

强度要求是机械设计的一个基本要求。

材料强度指材料在不同影响因素下的各种力学性能指标。

影响因素包括材料的化学成分、加工工艺、热处理制度、应力状态,载荷性质、加载速率、温度和介质等。

按照材料的性质,材料强度分为脆性材料强度、塑性材料强度和带裂纹材料的强度。

①脆性材料强度:铸铁等脆性材料受载后断裂比较突然,几乎没有塑性变形。

脆性材料以其强度极限为计算强度的标准。

强度极限有两种:拉伸试件断裂前承受过的最大名义应力称为材料的抗拉强度极限,压缩试件的最大名义应力称为抗压强度极限。

②塑性材料强度:钦钢等塑性材料断裂前有较大的塑性变形,它在卸载后不能消失,也称残余变形。

塑性材料以其屈服极限为计算强度的标准。

材料的屈服极限是拉伸试件发生屈服现象(应力不变的情况下应变不断增大的现象)时的应力。

对于没有屈服现象的塑性材料,取与0。

2%的塑性变形相对应的应力为名义屈服极限,用σ0。

2表示。

③带裂纹材料的强度:常低于材料的强度极限,计算强度时要考虑材料的断裂韧性(见断裂力学分析)。

对于同一种材料,采用不同的热处理制度,则强度越高的断裂韧性越低。

按照载荷的性质,材料强度有静强度、冲击强度和疲劳强度。

材料在静载荷下的强度,根据材料的性质,分别用屈服极限或强度极限作为计算强度的标准。

材料受冲击载荷时,屈服极限和强度极限都有所提高(见冲击强度)。

材料受循环应力作用时的强度,通常以材料的疲劳极限为计算强度的标准(见疲劳强度设计)。

此外还有接触强度(见接触应力)。

按照环境条件,材料强度有高温强度和腐蚀强度等。

高温强度包括蠕变强度和持久强度。

当金属承受外载荷时的温度高于再结晶温度(已滑移晶体能够回复到未变形晶体所需要的最低温度)时,塑性变形后的应变硬化由于高温退火而迅速消除,因此在载荷不变的情况下,变形不断增长,称为蠕变现象,以材料的蠕变极限为其计算强度的标准。

刚度和强度

刚度和强度

刚度和强度概述:刚度和强度是材料工程领域中两个重要的概念。

它们描述了材料在受力时的性能和行为。

刚度是指材料对应力的响应能力,是材料抵抗形变的能力。

强度则是材料抵抗断裂或破坏的能力。

本文将详细介绍刚度和强度以及它们在材料工程中的应用。

一、刚度刚度是指材料对应力的响应能力,即材料在受力时沿受力方向的形变能力。

刚度可以反映材料的刚性程度,刚性较高的材料具有较高的刚度,刚性较低的材料具有较低的刚度。

1.1 线性刚度线性刚度是指材料在小应变范围内,应力和应变成正比关系。

常见的线性刚度指标有弹性模量、剪切模量等。

弹性模量是描述材料沿受力方向的刚度,剪切模量是描述材料在剪切方向的刚度。

这些指标可以用来评估材料在小应力下的变形能力,研究材料的刚性特征。

1.2 非线性刚度非线性刚度是指材料在较大应变范围内,应力和应变不再成正比关系。

这是由于材料的内部结构和性质发生变化导致的。

非线性刚度的研究对于了解材料在高应力条件下的力学行为具有重要意义。

常见的非线性刚度指标有切线模量、塑性刚度等。

切线模量是描述材料在非线性范围内的刚度,塑性刚度是描述材料在塑性变形时的刚度。

二、强度强度是材料抵抗断裂或破坏的能力。

强度可以分为抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。

强度与刚度的区别在于,强度是指材料在受力达到一定程度时的承载能力,刚度则是指材料对应力的响应能力。

2.1 抗拉强度抗拉强度是指材料在受拉应力作用下的最大抗拉应力。

这是一个常用的强度指标,用来描述材料在拉伸过程中的承载能力。

2.2 抗压强度抗压强度是指材料在受压应力作用下的最大抗压应力。

抗压强度是衡量材料抵抗被挤压、压碎的能力。

在工程中,常常需要考虑材料的抗压强度,用来设计和计算承压结构的稳定性。

2.3 抗剪强度抗剪强度是指材料在剪切应力作用下的最大抗剪应力。

抗剪强度是用来描述材料的抗剪能力,常用于评估材料在受剪载荷下的性能。

例如,钢材的抗剪强度是设计桥梁和建筑结构时的重要考虑因素之一。

机械设计中的强度与刚度分析

机械设计中的强度与刚度分析

机械设计中的强度与刚度分析在机械设计中,强度和刚度是两个重要的概念。

强度指的是材料或结构在承受外部力作用下不发生破坏的能力,而刚度则是指材料或结构在受力时的变形程度。

强度和刚度分析是机械设计中不可或缺的步骤,它们对于确保产品的可靠性和安全性起着至关重要的作用。

一、强度分析强度分析主要是对材料或结构在受力情况下的承载能力进行评估。

在机械设计中,强度分析常常涉及到材料的抗拉、抗压、抗弯等性能。

通过对材料的强度进行分析,可以确定产品是否满足设计要求,是否能够承受预期的工作载荷。

在强度分析中,常用的方法包括理论计算和有限元分析。

理论计算是通过应力和变形的理论公式进行计算,可以快速得到初步的结果。

而有限元分析则是通过将结构离散为有限个小单元,利用计算机进行数值模拟,得到更加精确的结果。

无论采用哪种方法,都需要根据具体的受力情况和材料性能进行合理的假设和参数选择。

强度分析还需要考虑到材料的疲劳寿命。

在实际使用中,材料会受到循环载荷的作用,长时间的循环载荷会导致材料的疲劳破坏。

因此,在强度分析中需要考虑到材料的疲劳寿命,以确保产品在使用寿命内不会发生疲劳破坏。

二、刚度分析刚度分析主要是对材料或结构在受力情况下的变形程度进行评估。

在机械设计中,刚度分析常常涉及到材料或结构的弹性变形。

通过对材料或结构的刚度进行分析,可以确定产品在受力情况下的变形程度,从而保证产品的工作性能和精度。

刚度分析需要考虑到材料的弹性模量和几何形状等因素。

弹性模量是描述材料抵抗变形的能力的物理量,不同材料具有不同的弹性模量。

几何形状则决定了材料或结构在受力时的变形程度,不同形状的结构会有不同的刚度。

刚度分析还需要考虑到材料或结构的稳定性。

在受到外部力作用时,材料或结构可能会发生失稳现象,导致变形超过可接受范围。

因此,在刚度分析中需要考虑到稳定性的影响,以确保产品在受力情况下不会失去稳定性。

三、强度与刚度的关系强度和刚度在机械设计中是密切相关的。

力学分析中的强度和刚度详细解释

力学分析中的强度和刚度详细解释

力学分析中的强度和刚度详细解释
很多人对力学中强度和刚度的概念总是混淆,今天就来谈一下自己的理解。

书中说为了保证机械系统或者整个结构的正常工作,其中每个零部件或者构件都必须能够正常的工作。

工程构件安全设计的任务就是保证构件具有足够的强度、刚度及稳定性。

稳定性很好理解,受力作用下保持或者恢复原来平衡形式的能力。

例如承压的细杆突然弯曲,薄壁构件承重发生褶皱或者建筑物的立柱失稳导致坍塌,很好理解。

今天主要来讲一下对于刚度和强度的理解。

一、强度
定义:构件或者零部件在外力作用下,抵御破坏(断裂)或者显著变形的能力。

比如说张三把ipad当成了体重秤,站上去,ipad屏幕裂了,这就是强度不够。

比如武汉每年的夏天看海时许多大树枝被风吹断,这也是强度不够。

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强度和刚度的概念与区别

强度和刚度的概念与区别

强度(strength)和刚度(stiffness)是材料力学性质的重要指标,用于描述材料的物理特性和行为。

虽然这两个术语经常用于描述材料的性能,但它们代表的是不同的概念和性质。

下面是对强度和刚度的概念和区别的相关参考内容。

1.强度的概念:强度是材料抵抗外部力和应力的能力,可以理解为材料的“坚固程度”。

在物理学中,强度通常通过该材料能够承受的最大应力来衡量。

强度可以分为以下几种类型:•抗拉强度(tensile strength):材料在拉伸过程中能够承受的最大拉应力。

•抗压强度(compressive strength):材料在受压过程中能够承受的最大压应力。

•抗扭强度(torsional strength):材料在受扭矩过程中能够承受的最大剪应力。

•抗剪强度(shear strength):材料在受剪切过程中能够承受的最大剪应力。

强度的单位通常是帕斯卡(Pascal)或其扩展单位。

2.刚度的概念:刚度是材料抵抗变形的能力,可以理解为材料的“硬度”。

刚度衡量了材料负载下的变形程度。

刚度取决于材料的弹性模量,即材料在受力时变形程度和应力之间的关系。

刚度通常表示为应变与应力之间的比率,即刚度=应力/应变。

刚度越高,材料在给定应力下的变形量越小。

刚度通常用于描述材料对力的响应速度。

高刚度材料(硬材料)通常具有快速的力学响应和较小的变形,而低刚度材料(软材料)通常具有较慢的力学响应和较大的变形。

3.强度和刚度的区别:强度和刚度代表了材料不同的力学性质,可以从以下几个方面进行比较:•概念:强度是描述材料抵抗外部力和应力的能力,而刚度是描述材料抵抗变形的能力。

•单位:强度通常使用帕斯卡或其扩展单位进行表示,而刚度表示为应变与应力之间的比率。

•影响因素:强度取决于材料的组成、晶体结构、材料处理方式等,而刚度取决于材料的弹性模量。

•应用:强度通常用于材料设计和工程应用中,以确保材料可以承受预期的外部载荷。

刚度通常用于设计精度要求高的系统,例如精密仪器和机械装置。

结构构件的强度和刚度名词解释_概述及解释说明

结构构件的强度和刚度名词解释_概述及解释说明

结构构件的强度和刚度名词解释概述及解释说明1. 引言1.1 概述在结构工程领域中,强度和刚度是两个关键概念。

强度指材料或构件抵抗外力的能力,它衡量了材料或构件的承载能力以及其抵抗变形和破坏的能力。

而刚度则描述了材料或构件对外部加载产生的应变或位移响应的能力,也可以理解为材料或构件的刚性程度。

1.2 文章结构本文将对结构构件的强度与刚度进行详细阐述,并探讨它们之间的关系。

同时,我们还将介绍测试这些属性的方法以及在结构设计过程中考虑强度和刚度要求时需要注意的事项。

最后,我们将总结文章主要观点和结论。

1.3 目的本文旨在帮助读者更好地理解结构工程中强度和刚度这两个重要概念,并提供有关测试方法和设计要求方面的指导。

了解和运用这些知识对于合理地设计、评估和优化各种类型的建筑、桥梁、机械设备以及其他工程结构具有重要意义。

以上是文章“1. 引言”部分内容,详细阐述了本文的概述、结构和目的。

2. 结构构件的强度和刚度名词解释2.1 强度的定义与解释强度是指材料或构件抵抗外部力量造成破坏或变形的能力。

在结构工程中,强度通常指材料或结构承受极限荷载时的稳定性能。

对于不同类型的结构材料和构件,其强度有不同的评估标准和计算方法。

2.2 刚度的定义与解释刚度是指材料或构件在受力后抵抗变形或挠曲的能力。

刚度可以衡量材料或结构对应力响应的程度,即单位应变产生的单位应力。

动态刚度还可以描述结构在振动过程中所表现出来的特性。

2.3 强度和刚度之间的关系虽然强度和刚度是两个不同的概念,但它们之间存在密切联系。

一方面,在设计结构时,需要根据预期承受荷载选择合适的材料和尺寸来满足要求强度。

另一方面,合适的刚度设计对于确保结构在荷载作用下不会过分变形具有重要作用。

3. 强度与刚度测试方法为了评估结构构件的强度和刚度,需要进行相应的测试方法。

常用的测试方法包括压力试验、弯曲试验和拉伸试验。

通过这些试验可以获取材料或构件在不同类型载荷下的性能数据,从而评估其强度和刚度。

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强度与刚度
强度
强度的单位是pa ,也就是N/m2。

所以有:2m N
pa =。

对应于:强度A F =
强度是指零件承受载荷后抵抗发生断裂或超过容许限度的残余变形的能力。

也就是说,强度是衡量零件本身承载能力(即抵抗失效能力)的重要指标。

强度是机械零部件首先应满足的基本要求。

机械零件的强度一般可以分为静强度、疲劳强度(弯曲疲劳和接触疲劳等)、断裂强度、冲击强度、高温和低温强度、在腐蚀条件下的强度和蠕变、胶合强度等项目。

强度的试验研究是综合性的研究,主要是通过其应力状态来研究零部件的受力状况以及预测破坏失效的条件和时机。

强度是指材料承受外力而不被破坏(不可恢复的变形也属被破坏)的能力.根据受力种类的不同分为以下几种:
(1)抗压强度--材料承受压力的能力.
(2)抗拉强度--材料承受拉力的能力.
(3)抗弯强度--材料对致弯外力的承受能力.
(4)抗剪强度--材料承受剪切力的能力.
材料、机械零件和构件抵抗外力而不失效的能力。

强度包括材料强度和结构强度两方面。

强度问题有狭义和广义两种涵义。

狭义的强度问题指各种断裂和塑性变形过大的问题。

广义的强度问题包括强度、刚度和稳定性问题,有时还包括机械振动问题。

强度要求是机械设计的一个基本要求。

材料强度
指材料在不同影响因素下的各种力学性能指标。

影响因素包括材料的化学成分、加工工艺、热处理制度、应力状态,载荷性质、加载速率、温度和介质等。

1、按照材料的性质,材料强度分为脆性材料强度、塑性材料强度和带裂纹材料的强度。

①塑性材料强度:铸:钦钢等塑性材料断裂前有较大的塑性变形,它在卸载后不能消失,也称残余变形。

塑性材料以其屈服极限为计算强度的标准。

材料的屈服极限是拉伸试件发生屈服现象(应力不变的情况下应变不断增大的现象)时铁等脆性材料受载后断裂比较突然,几乎没有塑性变形。

脆性材料以其强度极限为计算强度的标准。

强度极限有两种:拉伸试件断裂前承受过的最大名义应力称为材料的抗拉强度极限,压缩试件的最大名义应力称为抗压强度极限。

②脆性材料强度的应力。

对于没有屈服现象的塑性材料,取与 0.2%的塑性变形相对应的应力为名义屈服极限,0.2表示。

③带裂纹材料的强度:常低于材料的强度极限,计算强度时要考虑材料的断裂韧性(见断裂力学分析)。

对于同一种材料,采用不同的热处理制度,则强度越高的断裂韧性越低。

2、按照载荷的性质,材料强度有静强度、冲击强度和疲劳强度。

材料在静载荷下的强度,根据材料的性质,分别用屈服极限或强度极限作为计算强度的标准。

材料受冲击载荷时,屈服极限和强度极限都有所提高(见冲击强
度)。

材料受循环应力作用时的强度,通常以材料的疲劳极限为计算强度的标准(见疲劳强度设计)。

此外还有接触强度(见接触应力)。

3、按照环境条件,材料强度有高温强度和腐蚀强度等。

高温强度包括蠕变强度和持久强度。

当金属承受外载荷时的温度高于再结晶温度(已滑移晶体能够回复到未变形晶体所需要的最低温度)时,塑性变形后的应变硬化由于高温退火而迅速消除,因此在载荷不变的情况下,变形不断增长,称为蠕变现象,以材料的蠕变极限为其计算强度的标准。

高温持续载荷下的断裂强度可能低于同一温度下的材料拉伸强度,以材料的持久极限为其计算强度的标准(见持久强度)。

此外,还有受环境介质影响的应力腐蚀断裂和腐蚀疲劳等材料强度问题。

结构强度
结构强度指机械零件和构件的强度。

它涉及力学模型简化、应力分析方法、材料强度、强度准则和安全系数。

按照结构的形状,机械零件和构件的强度问题可简化为杆、杆系、板、壳、块和无限大体等力学模型来研究。

不同力学模型的强度问题有不同的力学计算方法。

材料力学一般研究杆的强度计算。

结构力学分析杆系(桁架、刚架等)的内力和变形。

其他形状物体属于弹塑性力学的研究对象。

杆是指截面的两个方向尺寸远小于长度尺寸的物体,包括受拉的杆、受压的柱、受弯曲的梁和受扭转的轴。

板和壳的特点是厚度远小于另外两个方向的尺寸,平的称为板,曲的称为壳。

要解决结构强度问题,除应力分析之外,还要考虑材料强度和强度准则,并研究它们之间的关系。

如循环应力作用下的零件和构件的疲劳强度,既与材料的疲劳强度有关,又与零件和构件的尺寸大小、应力集中系数和表面状态等因素有关。

当循环载荷不规则变化时,还要考虑载荷谱包括载荷顺序的影响。

复合应力情形要用强度理论。

有宏观裂纹情形要用断裂力学分析。

某些零件往往需要同时考虑几种强度准则,加以比较,才能确定最可能出现的失效方式。

大部分的结构强度问题,通常是先确定结构形式,然后根据外载荷进行应力分析和强度校核。

应用电子计算机方法以后,优化设计成为现实的问题,可以先提出一些具体的设计目标(例如要求结构重量最小),然后寻求最佳的结构形式。

刚度
基本定义
一个机构的刚度(k)是指弹性体抵抗变形(弯曲、拉伸、压缩等)的能力。

计算公式:
k=P/δ
P是作用于机构的恒力,δ是由于力而产生的形变。

刚度的国际单位是牛顿每米(N/m)。

转动刚度
(Rotational stiffness)
转动刚度(k)为:
k=M/θ
其中,M为施加的力矩,θ为旋转角度。

转动刚度的国家单位为牛米每弧度。

转动刚度的还有一个常用的单位为英寸磅每度。

静刚度和动刚度
静载荷下抵抗变形的能力称为静刚度。

动载荷下抵抗变形的能力称为动刚度,即引起单位振幅所需的动态力。

如果干扰力变化很慢(即干扰力的频率远小于结构的固有频率),动刚度与静刚度基本相同。

干扰力变化极快(即干扰力的频率远大于结构的固有频率时),结构变形比较小,即动刚度比较大。

当干扰力的频率与结构的固有频率相近时,有共振现象,此时动刚度最小,即最易变形,其动变形可达静载变形的几倍乃至十几倍。

构件变形常影响构件的工作,例如齿轮轴的过度变形会影响齿轮啮合状况,机床变形过大会降低加工精度等。

影响刚度的因素是材料的弹性模量和结构形式,改变结构形式对刚度有显著影响。

刚度计算是振动理论和结构稳定性分析的基础。

在质量不变的情况下,刚度大则固有频率高。

静不定结构的应力分布与各部分的刚度比例有关。

在断裂力学分析中,含裂纹构件的应力强度因子可根据柔度求得。

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