•扭转•弯曲•材料力学中的基本原理与公式总结CHAPTER拉伸与压缩的基本概念压缩屈服极限压缩是材料在压力作用下沿轴线缩短的变形
材料在屈服阶段所能承受的最大应力称为屈服极限
拉伸弹性极限强度极限材料在断裂阶段所能承受的最大应力称为强度极限
拉伸是材料在拉力作用下沿轴线伸长的变形
材料在弹性范围内,不发生塑性变形的最大应力称为弹性极限
拉伸与压缩的力学性能抗压强度材料在压缩过程中,所能承受的最大应力称为抗压强度
抗拉强度材料在拉伸过程中,所能承受的最大应力称为抗拉强度
屈服点泊松比在拉伸曲线中,应力不增加而应变继续增加的点称为屈服点
杨氏模量材料在单向受力状态下,横向应变与轴向应变之比称为泊松比
材料在弹性范围内,应力与应变之比称为杨氏模量
拉伸与压缩的实验方法引伸计测量法通过引伸计测量试样在拉伸过程中的变形,从而得到材料的弹性模量和屈服强度等力学性能参数
直接拉伸实验通过拉伸试验机对试样进行拉伸,测量试样在弹性范围内的变形和应力,从而得到材料的弹性模量和屈服强度等力学性能参数
压缩实验通过压力试验机对试样进行压缩,测量试样的应力-应变曲线,从而得到材料的抗压强度和泊松比等力学性能参数
CHAPTER剪切与挤压的基本概念剪切是指在力作用下,使物体的两部分沿一定方向产生相对位移的现象
剪切变形通常发生在物体的内部,并沿着剪切力方向产生相对位移
挤压是指在压力作用下,使物体的两个接触面产生相互挤压的现象
挤压变形通常发生在物体的接触区域,并导致物体形状和尺寸的改变
剪切与挤压的力学性能剪切强度是指在剪切力作用下,物体抵抗剪切变形的能力
剪切强度通常与材料的弹性模量、屈服强度等力学性能有关
挤压强度是指在挤压压力作用下,物体抵抗挤压变形的能力
挤压强度通常与材料的弹性模量、屈服强度等力学性能以及挤压应力-应变曲线有关
剪切与挤压的实验方法剪切试验通过在试样上施加剪切力,观察试样的