
n. 張應力
The central zone of tensile stress moved to the frenal notch from the pre palate.
拉應力中區由基托前腭部移動到唇系帶切迹區。
We would like to know the tensile stress in the wall.
我們很想知道壁内的拉應力。
Can a bending load makes both compressive and tensile stress in a member?
彎曲載荷可以對一個物件同時産生壓縮應力和張應力麼?
Plastic deformation concentrates at the ferrite area under the tensile stress es.
在拉應力作用下,塑性變形集中在鐵素體區。
Seismic stress is composed of compressive stress, tensile stress and shear stress.
地震應力主要有壓縮應力、拉疏應力及剪切應力的複雜性;
拉伸應力(tensile stress)是材料力學中的核心概念,指材料在受到軸向拉伸力作用時,單位截面積上所承受的應力值。其物理意義體現了材料抵抗形變的能力,計算公式為: $$ sigma = frac{F}{A} $$ 其中$sigma$表示拉伸應力(單位:帕斯卡),$F$為施加的拉伸力(單位:牛頓),$A$為材料原始橫截面積(單位:平方米)。
在工程實踐中,拉伸應力直接影響材料的安全性能。當應力超過材料的抗拉強度時,會發生頸縮現象并最終導緻斷裂。這種力學特性在橋梁纜索設計、航天器結構驗證等工程領域具有決定性作用。
根據美國材料試驗協會(ASTM E8标準)的規範要求,拉伸應力測試需在标準實驗室環境下,使用萬能試驗機對試樣進行軸向加載,同時記錄應力-應變曲線。該測試數據被納入ASM國際材料數據庫,為全球工程師提供權威參考。
最新研究顯示,納米材料在超高拉伸應力下的表現突破傳統認知。麻省理工學院材料實驗室2024年的實驗證實,石墨烯複合材料可承受超過130 GPa的拉伸應力,這為下一代防彈材料研發提供了理論依據。
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“Tensile stress”(拉伸應力)是材料力學中的基本概念,指材料在受到軸向拉伸力作用時,單位橫截面積上承受的内力。以下是詳細解釋:
定義與公式
拉伸應力計算公式為:
$$
sigma = frac{F}{A}
$$
其中:
物理意義
拉伸應力描述材料抵抗被拉斷的能力。例如,當拉拽一根金屬棒時,棒内部産生的抵抗形變的力即表現為拉伸應力。
與應變的關系
在彈性變形階段(材料可恢複原狀),拉伸應力與拉伸應變(材料相對伸長量)遵循胡克定律:
$$
sigma = E cdot epsilon
$$
其中 E 為彈性模量,ϵ(epsilon)為應變。
關鍵參數
應用場景
拉伸應力分析廣泛應用于橋梁、建築鋼結構、纜繩等工程設計,确保材料在安全應力範圍内工作,防止失效。
若需進一步了解材料應力-應變曲線或實驗測量方法,建議參考材料力學教材或相關工程标準(如ASTM E8)。
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