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材料的力学性能是指材料在不同环境(温度、介质、湿度)下受到各种外力载荷(拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等)时的力学特性。
机械性能:一般来说,金属的机械性能分为十种:
1.脆性 脆性是指材料在损坏之前不会发生塑性变形的特性。 它与韧性和可塑性相反。
脆性材料没有屈服点,具有断裂强度和极限强度,并且几乎相同。 铸铁、陶瓷、混凝土和石材都是脆性材料。 与许多其他工程材料相比,脆性材料的拉伸性能较弱,通常使用压缩测试进行评估。
2.强度:金属材料在静载荷下抵抗永久变形或断裂的能力。
同时,它也可以定义为比例极限、屈服强度、断裂强度或极限强度。 没有确切的单个参数可以准确定义此特性。 因为金属的行为会随着应力类型的变化和施加应力的形式的变化而变化。
强度是一个非常常见的术语。
3.塑性:金属材料在载荷下产生永久变形而不断裂的能力。 当金属材料承受超过弹性极限的应力并移除载荷时,就会发生塑性变形,此时材料会保留部分或全部载荷。
4.硬度:金属材料表面抵抗比它坚硬的物体压入的能力。
5.韧性:金属材料抵抗冲击载荷而不被破坏的能力。 韧性是指金属材料在断裂前在拉应力作用下发生塑性变形的特性。 金、铝和铜是延展性材料,可以很容易地拉成电线。
6.疲劳强度:材料零件和结构零件对疲劳失效的抵抗力。
7.弹性 弹性是指当外力消失时,能恢复金属材料原有尺寸的一种特性。 钢在达到弹性极限之前是有弹性的。
8.延展性 延展性是指材料在拉应力或压应力作用下,材料在断裂前受到一定塑性变形的性能。 塑料材料一般采用轧制和锻造工艺。 钢既是可塑的,又是可塑的。
9.刚性 刚性是金属材料在承受高应力而没有明显应变的情况下的特性。 通过测量材料的弹性模量 e 来评估刚度的大小。
10.屈服点或屈服应力 屈服点或屈服应力是金属的应力水平,以 MPa 为单位。 在屈服点以上,当去除外部载荷时,金属的变形仍然存在,金属材料发生塑性变形。
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是的,力学的确切术语是蠕变,即材料在较高应力水平或特殊环境(例如高温)下继续发生变形而不改变应力,这就是蠕变。 当钢绞线长期承受大载荷时,塑性变形的积累会引起拉长变薄的现象,这就是所谓的应力松弛。 还有一个事实是钢绞线受到某种固定力。
由于蠕变,原有的密封度降低,这也是由蠕变和应力松弛引起的。
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它应该是有弹性的。
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答:B 在钢绞线的应力松弛性能中,当初始载荷相当于公称最大力的80%时,1000h后竖向力的松弛率不应大。当初始荷载残余脊相当于公称最大力的70%时,1000h后的场或应力松弛率不应大于。