
【化】 yield temperature
give in; bend; bow; knuckle under; submit; succumb; yield
【化】 yield; yielding
temperature
【化】 temperature
【医】 T; temperature
屈服温度(Yield Temperature)是材料科学中的关键参数,指材料在受热或受力条件下发生不可逆塑性变形的最低温度阈值。其英文对应词为"Yield Temperature",常见于高分子材料、金属合金等领域的力学性能分析文献。
从工程角度,屈服温度标志着材料从弹性行为过渡到塑性行为的临界点。例如,金属材料在高温拉伸实验中,当温度超过屈服温度时,晶格滑移加剧,导致应力-应变曲线出现明显屈服平台。对于高分子聚合物,该温度常与玻璃化转变温度(Tg)或熔融温度(Tm)存在关联,具体取决于材料的化学结构及测试条件。
权威研究显示,屈服温度的测定需依据ASTM E209-00标准进行恒速率升温压缩试验,通过监测材料形变速率突变确定精确值(来源:《材料热力学性能测试手册》)。该参数直接影响工程部件的高温服役性能,如航空发动机叶片选材时,必须确保材料的屈服温度高于工作环境温度至少150℃。
屈服温度是指材料在受热条件下,其屈服强度显著下降至临界值时所对应的温度,此时材料更容易发生塑性变形或屈服现象。以下是详细解释:
屈服温度并非材料固有属性,而是描述材料在高温环境下力学性能变化的指标。当温度升高时,材料的原子热运动加剧,导致晶格阻力降低,从而屈服强度下降。例如,锅炉受热面钢管等材料在高温服役时需考虑这一参数。
在高温设备(如锅炉、管道)设计中,屈服温度是选材的关键依据。若工作温度超过材料的屈服温度,可能导致部件塑性变形甚至失效。
通常通过高温拉伸试验测定,以0.2%残余变形对应的应力(σ₀.₂)作为高温屈服强度,结合温度-强度曲线确定临界温度范围。
如需更具体的材料数据或实验标准,可参考材料力学手册或相关学术文献。
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