屈服 编辑
降伏点强度,即降伏强度,降伏应力,或称强韧度,在机械与材料科学的定义是有延展性的材料受力在弹性极限以上时产生应力应变比值反复变化的情形,再稍微增加受力后就会产生破断的应力值。当一材料受力时,其应力应变比值呈直线状态之最高应力值称为弹性限度,弹性限度以下,材料之形变属于弹性变形,在负载卸除之后,材料会回复到原来的形状;若受力持续加大,应力值增加而超过降伏点强度,则此时材料会产生塑性变形,当负载卸除后,材料将无法回复到原来的形状,呈现永久变形。
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颈缩是工程学及材料科学名词,是在拉伸时的形变,其特点是在材料的形变不成比例的集中在特定的小区域。颈缩会造成局部截面积的显著减小,这也是“颈缩”一词名称的由来。因为颈缩时局部的应变很大,颈缩往往和延展性材料的屈服变形有关,特别是金属或是塑胶。只要出现颈缩现象,因为局部截面积的变小,颈缩部位的局部应力最大,颈缩部位也就是后来发生屈服的位置。若有够大的应变,颈缩部分最后会断裂。
断裂力学是研究含裂纹构件强度与寿命的一门固体力学的新分支,结构损伤容限设计的理论基础。可以分为线弹性断裂力学与弹塑性断裂力学两大类别,前者适用于裂纹尖端附近小范围屈服的情况;而后者适用于裂纹尖端附近大范围屈服的情况。就目前情况而言,弹塑性断裂力学发展很快,但是线弹性断裂力学在结构损伤容限设计中仍然占据重要地位。
应力集中是应力在物体中的局部产生显著升高的现象。在物体中的几何不连续导致了局部应力场强度的提升。最大应力往往超过屈服极限使应力的重新分配,所以实际的最大应力常低于弹性力学计算出的理论峰值。