
【化】 yield limit
屈服極限(Yield Limit)是材料力學中的核心概念,指材料在受力過程中開始發生顯著塑性變形時的臨界應力值。當應力達到該值時,材料會從彈性變形階段進入不可逆的塑性變形階段。其英文對應術語為“Yield Strength”或“Yield Point”,其中“Yield Strength”更常用于工程領域,表示材料抵抗永久形變的能力(來源:ASM International《Metals Handbook》)。
在工程實踐中,屈服極限的測定遵循國際标準ASTM E8/E8M(金屬材料拉伸試驗方法)和中國國标GB/T 228.1-2021。例如低碳鋼的典型屈服強度為250 MPa,該數據通過拉伸試驗機測量應力-應變曲線獲得,曲線上的第一個拐點即屈服極限(來源:中國機械工程學會《機械設計手冊》)。
該指标直接影響結構安全設計,工程師需确保構件工作應力始終低于屈服極限。在航空航天、橋梁建造等領域,選用钛合金(屈服強度≥800 MPa)等高強度材料可顯著提升結構可靠性(來源:Springer《Materials Science and Engineering》期刊)。
屈服極限(Yield Limit),又稱屈服強度,是材料力學中的重要概念,指材料在受力過程中開始發生不可逆塑性變形的最小應力值。當材料所受應力超過屈服極限時,即使撤去外力,材料也無法恢複原有形狀,導緻永久變形。
定義與物理意義
屈服極限是材料從彈性變形(可恢複)過渡到塑性變形(不可恢複)的臨界點。其數學表達式為:
$$
sigma_y = frac{F_y}{A_0}
$$
其中,( sigma_y ) 為屈服應力,( F_y ) 為材料開始屈服時的載荷,( A_0 ) 為原始橫截面積。
工程重要性
屈服極限是工程設計的核心參數之一。例如:
測定方法
通過拉伸試驗繪制應力-應變曲線,屈服點通常表現為曲線斜率突變的平台區。部分材料(如低碳鋼)有明顯屈服點,而鋁合金等材料需通過“0.2%偏移法”間接确定。
影響因素
應用實例
若需具體材料的屈服極限數據(如Q235鋼為235 MPa),可進一步提供材料名稱或應用場景。
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