判断题

对于没有明显屈服极限的塑性材料,通常用名义屈服应力来定义,也就是产生 0.2%塑性应变的应力。

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对于拉伸曲线上没有屈服平台的合金塑性材料,工程上规定σ0.2作为名义屈服极限,此时相对应的应变量为ε=0.2%() 极限应力是指使材料丧失工作能力时的应力,理想弹塑性材料的极限应力是屈服极限。() ()对于塑性材料构件,工作应力达到屈服极限时,将产生显著的塑性形变而丧失工作能力 青铜、硬铝、中碳钢大都没有明显的屈服阶段,工程上规定这类材料在产生()的塑性应变时,所对应的应力为屈服应力。 塑性材料达到屈服极限时,将出现显著的()。 对于塑性材料,材料的屈服点越低,则允许的工作应力越高 在确定塑性材料的许用应力时,是屈服极限应力σrijibis除以安全系数作为许用应力 在确定塑性材料的许用应力时,是屈服极限应力σs除以安全系数作为许用应力() 对于塑性材料,( )是极限应力。 通常塑性材料的极限应力取(),脆性材料的极限应力取() 屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。 屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力() ()认为材料发生塑性屈服的主要因素是最大切应力,只要最大切应力达到极限切应力材料就屈服。 对塑性材料而言,由于材料的拉伸屈服极限和压缩屈服极限相等。因此对平面弯曲的等截面直梁进行强度校核时( ) 塑性材料的失效主要为屈服失效() 工程实际中,如果构件发生过大的塑性变形或断裂,则不能安全正常地工作,因此塑性材料是以屈服极限作为破坏时的极限应力 第()强度理论认为,塑性材料屈服破坏的主要原因是最大切应力。 塑性材料常采用残余伸长率达到0.2%时的应力作为屈服强度() 塑性材料的极限应力 对于塑性材料通常以弹性极限作为极限值()
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