今天宠物迷的小编给各位宠物饲养爱好者分享什么叫强度的宠物知识,其中也会对什么叫强度?强度指标通常有哪些?(什么是强度,强度指标有哪几个)进行专业的解释,如果能碰巧解决你现在面临的宠物相关问题,别忘了关注本站哦,现在我们开始吧!
强度是指表示工程材料抵抗断裂和过度变形的力学性能之一。 强度指标有:弹性极限、屈服极限和强度极限。 弹性极限:用来表示材料发生纯弹性变形的最大限度。当金属材料单位横截面积受到的拉伸外力达到这一限度以后,材料将发生弹塑性变形。对应于这一限度的应力值。 屈服极限:用来表示材料抵抗微小塑性变形的能力。屈服极限又分为物理屈服极限和条件屈服极限。 强度极限:材料抵抗外力破坏作用的最大能力,称为材料的强度极限。也就是说,当材料横截面上受到的拉应力达到材料的强度极限时,材料就会被拉断。 强度在不同的学科领域解释不同,主要有三种解释: 1)强度指作用力以及某个量(如电场、电流、磁化、辐射或放射性)的强弱程度,如电场强度。 例:洪深《戏剧导演的初步知识》上篇四:“照明的强度,可视导演者在某一时刻需要观众所看到的事物范围而定。 2)一种行为的力度,与行为**者在学习和条件作用研究中所用的概念相同,可以引申为情绪被体验、信念被坚持、态度被采纳等的程度。 3)在环境心理学的拥挤理论中,表示由拥挤现象引起的心理压力。
强度是指金属材料在外力作用下抵抗变形和破坏的能力。强度指标有弹性极限бe、屈服极限бs、强度极限бb。
所谓弹性极限是指材料在外力作用下产生弹性变形的最大应力。
屈服极限是指材料在外力作用下出现塑性变形时的应力。
强度极限是指材料断裂时的应力
材料的强度是指材料在外力作用下抵抗破坏的能力。 材料的强度和硬度是材料力学性能的两个不同特征,在概念定义、研究对象、常用指标、测量方法等方面有区别: 1、概念定义不同: 材料的强度是指材料在外力作用下抵抗破坏的能力;材料的硬度是指材料局部抵抗硬物压入其表面的能力。二者是完全不同的两个力学特征。 2、研究对象不同: 材料强度研究的是结构内部力的分布,包括组织结构、结构在载荷下如何变形和如何失效等。材料硬度研究的是材料在外力作用下的变化。 3、常用指标不同: 材料强度常用指标为:抗拉强度、抗压强度、抗剪强度、抗弯强度等。材料硬度常用指标为:压入硬度、布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和显微硬度等几种。 4、测量方法不同: 材料强度是通过静力试验来测定的,通过标准试件的标准试验方法测得的。材料硬度的测量方法因其分类不同,采用的方法不一,下面是硬度的几种测量方法: 洛氏硬度:采用测量压入深度的方式,硬度值可直接读出,操作简单快捷,工作效率. 维氏硬度:以49.03~980.7N(5kg~10kg)的负荷,将相对面夹角为136°的方锥形金刚石压入器压材料表面,保持规定时间后,用测量压痕对角线长度,再按公式来计算硬度的大小。 肖氏硬度:应用弹性回跳法将撞销从一定高度落到所试材料的表面上而发生回跳。撞销是一只具有尖端的小锥,尖端上常镶有金刚钻。用测得的撞销回跳的高度来表示硬度。 参考资料来源:百度百科-硬度 参考资料来源:百度百科-强度
强度和刚度的区别只有一点,就是概念不同: 1、强度指表示工程材料抵抗断裂和过度变形的力学性能之一。常用的强度性能指标有拉伸强度和屈服强度(或屈服点)。铸铁、无机材料没有屈服现象,故只用拉伸强度来衡量其强度性能。 高分子材料也采用拉伸强度。承受弯曲载荷、压缩载荷或扭转载荷时则应以材料的弯曲强度、压缩强度及剪切强度来表示材料的强度性能。 2、刚度指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力。是材料或结构弹性变形难易程度的表征。材料的刚度通常用弹性模量E来衡量。 在宏观弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力。它的倒数称为柔度,即单位力引起的位移。刚度可分为静刚度和动刚度。 扩展资料: 一、结构刚度 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。 二、相关计算公式 一个结构的刚度(k)是指弹性体抵抗变形拉伸的能力。计算公式: k=P/δ P是作用于结构的恒力,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)。 参考资料来源:百度百科-强度 参考资料来源:百度百科-刚度
发光强度的测定是以照度定律为依据的。按照照度定律,在电光源的情况下,假定光线垂直照射在某一表面上,则该表面上的照度E与光源发光强度I 成正比,而与光源到该表面的距离r的平方成反比。即 E=I/r*r5
物理实验上有使用陆末-布洛洪光度计来测定物体发光强度。
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金属的强度、脆性、硬度、塑性、韧性相互联系,互为影响。
硬度越大,塑性越弱、韧性越强。这是因为硬度越大,金属的分子间作用力强。
而化学性能稳定,金属性就弱。
硬度越小,塑性越强、韧性越弱。这是因为硬度越小,金属的分子间作用力弱。
而化学性能活泼,金属性就强。
强度越高硬度越高,塑性和韧性越差,强度和硬度在一定条件下有线性关系
金属材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力称为强度。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。定义1:材料或结构在不同的环境条件下承受外载荷的能力。 所属学科:航空科技(一级学科);飞行器结构及其设计与强度理论(二级学科) 定义2:材料在经受外力或其他作用时抵抗破坏的能力。 所属学科:水利科技(一级学科);工程力学、工程结构、建筑材料(二级学科);工程力学(水利)(**学科) 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。 编辑本段材料强度 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脆性材料强度: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塑性材料强度的应力。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。 编辑本段结构强度 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。
强度和硬度是两个概念,我们说的强度一般分屈服强度,极限强度和剪切强度,这几个指标表示材料在达到一定状态下需要的应力,比如说Q235钢材在235MP的应力情况下会屈服变形,即产生永久塑性变形,其它指标同理,我们可以简单这么理解,在235MP下变形为屈服强度,在375~460下破坏,压缩的极限强度大于拉伸的极限强度,而铸铁只有压缩极限没有拉伸极限。剪切强度是大约70%极限强度。强度的单位是一个应力值,单位是MP。
而硬度则是标示材料软硬的数值,和强度是两个概念,硬度根据不同材料和状态级硬度大小以及不同的测试方法有不同的划分标准,分为布氏硬度HB,洛氏硬度HR(A,B,C,F等四种),维氏硬度HV,塑料盒带孔材料还用到邵氏硬度HW和HA,他们的数值可以在痛硬度区间有一定的换算关系,但是概念不一样。
硬度和强度有一定的关系,一般来说,硬度高的材料强度就大,强度小的材料一般硬度也小。
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