
【化】 progressive plastic yield
gradually
advance; come into; enter; move forward; receive; resent; score a goal
【经】 index numbers of value of imports or exports
model; mold
give in; bend; bow; knuckle under; submit; succumb; yield
【化】 yield; yielding
渐进塑性屈服(Progressive Plastic Yielding)是材料力学与工程领域描述材料在持续载荷作用下逐步发生不可逆塑性变形的专业术语。其核心表现为:当外部应力超过材料的初始屈服强度后,材料内部微观结构(如晶格滑移系)开始定向调整,导致塑性应变逐步累积,直至达到宏观失效临界点。
该过程遵循能量耗散机制,其数学表达式可表示为: $$ int_{0}^{varepsilon_p} sigma , dvarepsilon = W_p $$ 其中$sigma$为等效应力,$varepsilon_p$为累积塑性应变,$W_p$为塑性功。
在工程实践中,渐进塑性屈服现象常见于:
微观机理涉及位错运动与晶界迁移的协同作用。剑桥大学材料系研究证实,面心立方金属(如铝、铜)在此过程中会优先激活{111}滑移面,形成可观测的吕德斯带。
参考来源:
根据材料力学领域的定义,渐进塑性屈服是指材料在外力作用下,其塑性变形并非突然发生,而是呈现逐步积累、持续发展的特性。这一现象与传统的明显屈服点行为有所区别,具体可从以下几个方面理解:
在应力-应变曲线中,当材料应力超过弹性极限后,部分材料(如低碳钢)会出现应力不增加而应变急剧增长的明显屈服平台(上、下屈服点)。而渐进塑性屈服则表现为无明显屈服平台,塑性变形随应力增加逐步发展,常见于铝合金、高分子材料等。这类材料通常采用条件屈服强度(σ0.2),即产生0.2%塑性应变时的应力值作为屈服强度指标。
通过单轴拉伸试验绘制应力-应变曲线,若材料无显著屈服平台,则采用σ0.2作为屈服强度标准(如图示)。
$$
sigma{0.2} = frac{F{0.2}}{A0}
$$
其中,(F{0.2})为产生0.2%塑性应变时的载荷,(A_0)为试样初始横截面积。
若需进一步了解不同材料的屈服行为对比或具体测试标准,可参考材料力学教材(如、5的权威内容)或ASTM E8/E8M标准。
【别人正在浏览】