
n. 张应力
The central zone of tensile stress moved to the frenal notch from the pre palate.
拉应力中区由基托前腭部移动到唇系带切迹区。
We would like to know the tensile stress in the wall.
我们很想知道壁内的拉应力。
Can a bending load makes both compressive and tensile stress in a member?
弯曲载荷可以对一个物件同时产生压缩应力和张应力么?
Plastic deformation concentrates at the ferrite area under the tensile stress es.
在拉应力作用下,塑性变形集中在铁素体区。
Seismic stress is composed of compressive stress, tensile stress and shear stress.
地震应力主要有压缩应力、拉疏应力及剪切应力的复杂性;
拉伸应力(tensile stress)是材料力学中的核心概念,指材料在受到轴向拉伸力作用时,单位截面积上所承受的应力值。其物理意义体现了材料抵抗形变的能力,计算公式为: $$ sigma = frac{F}{A} $$ 其中$sigma$表示拉伸应力(单位:帕斯卡),$F$为施加的拉伸力(单位:牛顿),$A$为材料原始横截面积(单位:平方米)。
在工程实践中,拉伸应力直接影响材料的安全性能。当应力超过材料的抗拉强度时,会发生颈缩现象并最终导致断裂。这种力学特性在桥梁缆索设计、航天器结构验证等工程领域具有决定性作用。
根据美国材料试验协会(ASTM E8标准)的规范要求,拉伸应力测试需在标准实验室环境下,使用万能试验机对试样进行轴向加载,同时记录应力-应变曲线。该测试数据被纳入ASM国际材料数据库,为全球工程师提供权威参考。
最新研究显示,纳米材料在超高拉伸应力下的表现突破传统认知。麻省理工学院材料实验室2024年的实验证实,石墨烯复合材料可承受超过130 GPa的拉伸应力,这为下一代防弹材料研发提供了理论依据。
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“Tensile stress”(拉伸应力)是材料力学中的基本概念,指材料在受到轴向拉伸力作用时,单位横截面积上承受的内力。以下是详细解释:
定义与公式
拉伸应力计算公式为:
$$
sigma = frac{F}{A}
$$
其中:
物理意义
拉伸应力描述材料抵抗被拉断的能力。例如,当拉拽一根金属棒时,棒内部产生的抵抗形变的力即表现为拉伸应力。
与应变的关系
在弹性变形阶段(材料可恢复原状),拉伸应力与拉伸应变(材料相对伸长量)遵循胡克定律:
$$
sigma = E cdot epsilon
$$
其中 E 为弹性模量,ϵ(epsilon)为应变。
关键参数
应用场景
拉伸应力分析广泛应用于桥梁、建筑钢结构、缆绳等工程设计,确保材料在安全应力范围内工作,防止失效。
若需进一步了解材料应力-应变曲线或实验测量方法,建议参考材料力学教材或相关工程标准(如ASTM E8)。
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