應變曲線下的面積是在拉伸測試期間材料吸收的能量的量度,該區域粗略估計了材料的韌性。由于與不銹鋼板的拉伸變形,相關的塑性應變比伴隨的彈性應變大幾個數量級,塑性或位錯運動對于韌性的發展很重要,這可以通過脆性,半脆性和韌性材料的應力,應變曲線來證明。在很少或沒有塑性應變的情況下發生脆性斷裂。韌性斷裂的能量與脆性斷裂的能量之比,隨著斷裂應變的增加和應變硬化的增加而增加,面積和能量關系只是近似值。這種韌性估計的效用是可以容易地進行測試,僅0.01%的塑性應變可以對材料吸收能量的能力具有顯著影響。
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應變曲線下的面積是在拉伸測試期間材料吸收的能量的量度,該區域粗略估計了材料的韌性
應變曲線下的面積是在拉伸測試期間材料吸收的能量的量度,該區域粗略估計了材料的韌性。由于與不銹鋼板的拉伸變形,相關的塑性應變比伴隨的彈性應變大幾個數量級,塑性或位錯運動對于韌性的發展很重要,這可以通過脆性,半脆性和韌性材料的應力,應變曲線來證明。在很少或沒有塑性應變的情況下發生脆性斷裂。韌性斷裂的能量與脆性斷裂的能量之比,隨著斷裂應變的增加和應變硬化的增加而增加,面積和能量關系只是近似值。這種韌性估計的效用是可以容易地進行測試,僅0.01%的塑性應變可以對材料吸收能量的能力具有顯著影響。
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