杨氏模量 弹性模量 有区别吗? AnyStar(西安)弹性模量有拉伸和剪切的两个方向,杨氏主要指的是拉伸的 嗯,所以杨氏模量只是弹性模量的一种…弹性模量和杨氏模量的区别 杨氏模量(Young's modulus),又称拉伸模量(tensile modulus),只是弹性模量(elastic modulus or modulus of elasticity)中最常见的一种。杨氏模量衡量的是一个各项。弹性模量和杨氏模量的区别 杨氏模量(Young's modulus),又称拉伸模量(tensile modulus),只是弹性模量(elastic modulus or modulus of elasticity)中最常见的一种。杨氏模量衡量的是一个各项同性弹性体的刚度(stiffness),定义为在胡克定律适用的范围内,单轴应力和单轴形变之间的比。除了杨氏模量以外,弹性模量还包括体弹性模量(bulk modulus)和剪切模量(shear modulus)等。Young's modulus E,shear modulus G,bulk modulus K,和 Poisson's ratio ν 之间可以进行换算,公式为:E=2G(1+v)=3K(1-2v)弹性模量和杨氏模量的区别是什么? 弹性模量是应力和应变的比值,杨氏模量,又称拉伸模量,拉伸模量专指受正应力时的弹性模量,拉伸强度是能承受的最大应力,达到此应力时结构发生破坏。模量:材料在受力状态。弹性模量和杨氏模量的区别 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:木悠然K弹性模量、屈服强度和抗拉强度(1)弹性模量 钢材受力初期,应力与应变成比例地增长,应力与应变之比为常数,称为弹性模量,即E=б/ε。这个阶段的最大应力(P点对应值e799bee5baa6e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333433623763)称为比例极限бp。弹性模量反映了材料受力时抵抗弹性变形的能力,即材料的刚度,它是钢材在静荷载作用下计算结构变形的一个重要指标。(2)弹性极限 应力超过比例极限后,应力-应变曲线略有弯曲,应力与应变不再成正比例关系,但卸去外力时,试件变形能立即消失,此阶段产生的变形是弹性变形。不产生残留塑性变形的最大应力(e点对应值)称为弹性极限бe。事实上,бp与бe相当接近。(3)屈服强度和条件屈服强度 当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度,用бs表示。有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的塑性变形。弹性模量和杨氏模量有什么区别吗? 老师说弹性模量应用范围更广一些,具体是什么意思呢 老师说弹性模量应用范围更广一些,具体是什么意思呢[图片]…显示全部 关注者 10 被浏览 7,640 关注问题 写回答 。杨氏模量和弹性模量的区别 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:木悠然K弹性模量、屈服强度和抗拉强度(1)弹性模量 钢材受力初期,应力与应变成比例地增长,应力与应变之比为常数,称为弹性模量,即E=б/ε。这个阶段的最大应力(P点对应值)称为比例极限бp。弹性模量反映了材料受力时抵抗弹性变形的能力,即材料的刚度,它是钢材在静荷载作用下计算结构变形的一个重要指标。(2)弹性极限 应力超过比例极限后,应力-应变曲线略有弯曲,应力与应变不再成正比例关系,但卸去外力时,试件变形能立即消失,此阶段产生的变形是弹性变形。不产生残留塑性变形的最大应力(e点对应值)称为弹性极限бe。事实上,бp与бe相当接近。(3)屈服强度和条件屈服强度 当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度,用бs表示。有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服。弹性模量和杨氏模量的区别是什么? 弹性模量是应力和应变的比值,杨氏模量,来又称拉伸模量,拉伸模量专指受正应力时的弹性模量,拉伸强度是能承受的最大应力自,达到此应力时结构发生破坏。模量:材料在受力状态下应力与应变之比。相应于不同的受力状态,有不同的称谓。例如,拉伸模量(E);剪切模量(G);体积模量(K);纵向压缩量(L)等。该词由拉丁语“百小量度”演化而来。原来专指材料在弹性极限内的一个力学参数。故在不度加任何定冠词时往往就认为指弹性模量,即应力与应变之比是一常数。该值的大小是表示此材料在外力作用下抵抗弹性变形的能力。
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