塑性材料,塑性材料塑性变形的主要特点?

弹性形变:在外力作用下产生变形,当外力取消后,材料变形即可消失并能完全恢复原来形状的性质称为弹性材料。

这种可恢复的变形称为弹性变形。弹性变形的重要特征是其可逆性,即受力作用后产生变形,卸除载荷后,变形消失。这反映了弹性变形决定于原子间结合力这一本质现象。原子处于平衡位置时,其原子间距为r。,势能U处于最低位置,相互作用力为零,这是最稳定的状态。当原子受力后将偏离其平衡位置,原子间距增大时将产生引力;原子间距减小时将产生斥力。这样,外力去除后,原子都会回到其原来的位置,所产生的变形便会消失,这就是弹性变形。塑性变形:是物质-包括流体及固体在一定的条件下,在外力的作用下产生形变,当施加的外力撤除或消失后该物体不能恢复原状的一种物理现象。

1.延伸率大于5%的叫塑性材料。塑性材料往往具有弹性阶段、屈服阶段、强化阶段和局部变形阶段。塑性材料的残余变形较大。 2.材料没有明显的屈服阶段、强化阶段和局部变形阶段,断裂的截面变化很小,一但超过抗拉极限时就断了。脆性材料的残余变形很小。 3.弹性材料在受到外力作用时会变形,在力的作用结束后恢复到原来的状态。 4.塑性材料在受到外力作用时也发生变形,不过在力的作用结束后不会恢复,力作用时变成什么形状,力撤消后还是那个形状。

塑性是指在一定外力下,表现固体物质具有抗变形的能力;塑性指标有延伸率和断面收缩率。所谓塑性,是指固体材料在外力作用下发生永久变形,而不破坏其完整性的能力。

塑性材料,塑性材料塑性变形的主要特点?

它是金属的一种重要加工性能。

塑性指标(The plastic index)是指金属在不同变形条件下允许的极限变形量,用断面收缩率、延伸率等进行表示,是衡量材料产生永久变形能力的指标。

它是在特定条件下测得的,如拉伸时的断面收缩率及伸长率、冲击试验的冲击韧 性、镦粗或压缩实验时第一条裂纹出现前的高向压缩率(最大压缩率)等。

扩展资料:

塑性指数习惯上用不带%的数值表示。塑性指数是粘土的最基本、最重要的物理指标之一,它综合地反映了粘土的物质组成,广泛应用于土的分类和评价。 由于塑性指数在一定程度上综合反映了影响粘性土特征的各种重要因素。塑性指数愈大,表明土的颗粒愈细,比表面积愈大,土的粘粒或亲水矿物(如蒙脱石)含量愈高,土处在可塑状态的含水量变化范围就愈大。也就是说塑性指数能综合地反映土的矿物成分和颗粒大小的影响。 因此,在工程上常按塑性指数对黏性土进行分类。粉土为塑性指数小于等于10且粒径大于0.075的颗粒含量不超过总质量50%的土;黏性土为塑性指数大于10且粒径大于0.075的颗粒含量不超过总质量50%的土。

塑性材料和脆性材料的比较如下:(1)塑性材料一般为拉压等强度材料,且其抗拉强度通常比脆性材料的抗拉强度高,故塑性材料一般用来制成受拉杆件;脆性材料的抗压强度比抗拉强度高,故一般用来制成受压构件,而且成本较低。(2)塑性材料能产生较大的塑性变形,而脆性材料的变形较小。要使塑性材料破坏需消耗较大的能量,因此这种材料承受冲击的能力较好。因为材料抵抗冲击能力的大小决定于它能吸收多大的动能。此外,在结构安装时,常常要校正构件的不正确尺寸,塑性材料可以产生较大的变形而不破坏;脆性材料则往往会由此引起断裂。

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