拉伸应力

关注
创建者:王靖雯 创建时间:2023-05-26

拉伸应力的视频教程

斯姆勒之宁老师讲材料力学系列4------拉伸变形正截面和斜截面的应力关系
斯姆勒之宁老师讲材料力学系列4------拉伸变形正截面和斜截面的应力关系

本讲座基于拉伸变形正截面和斜截面的应力关系,基于ANSYS实现其力学分析,并与理论解进行了对比分析。

免费 18分钟 455播放
查看
点蚀连杆动—静力学拉伸教程及应力应变曲线输出
点蚀连杆动—静力学拉伸教程及应力应变曲线输出

视频内容 几何模型及缺陷的构建 动-静力学仿真中材料属性的添加区别 动-静力学分析步的设置区别 网格的优化处理 应力应变输出的可视化处理 结果预览 WeChat & QQ:1489785835 通过添加微信或者QQ可获得CAE和INP文件, 仿真软件ABAQUS 6.14-1

¥29.9 1小时26分钟 16播放
查看
基于Isight平台+Abaqus软件的尺寸优化
基于Isight平台+Abaqus软件的尺寸优化

对简单的矩形杆件进行拉伸仿真与优化,优化变量为矩形的尺寸,优化目标为拉伸应力最小。 Abaqus中建立参数化模型 Abaqus脚本修改(优化变量设定、结果输出) Isight优化设置 python脚本的格式控制

¥29 39分钟 668播放
查看
拉伸应力图1

拉伸应力的实例教程

T-37教练机角条鳞落腐蚀 应力腐蚀 应力腐蚀是材料在化学侵蚀环境下与机械性拉伸应力同时作用下的结果。一般的腐蚀是以材料被剥蚀的型态出现,而应力腐蚀则以裂纹的型态出现,且表面几乎没有任何腐蚀物堆积的现象,因此很容易被忽略,形成潜伏的危险因素。造成应力腐蚀的四个基本条件是:敏感性合金、侵蚀环境、施加或残余拉伸应力,以及时间。 应力腐蚀广见于多种材料及环境中,根据统计,应力腐蚀损坏最常出现于低合金钢、锆、黄铜、镁及铝合金。这些材料应力腐蚀损坏的外表及行为都不相同,不过一般而言都具有一些共同的特性: (1) 大部分破断面在宏观下是脆性带有少量的韧性撕裂现象,有些材料的破坏模式会介于韧性和脆性之间。 F-5前机身上纵梁应力腐蚀裂纹 (2) 拉伸应力和环境同时作用的结果,轮流作用不会产生应力腐蚀,且应力大小没有绝对的关系。应力大,环境的因素就比较小;应力小,环境的因素就比较大。 (3) 材料表面的氧化膜受到机械或化学外力的破坏形成小凹洼,应力腐蚀初始裂纹就由小凹洼的根部开始成长,这段期间应力的影响很小,腐蚀是主要的原动力,裂纹方向和主应力方向一致,与一般疲劳裂纹和主应力方向垂直的情况大不相同。 (4) 裂纹走向会在沿着晶粒边界或穿透晶粒中二选一,全看材料、环境、应力大小这三者的组合而定。在不锈钢材里,裂纹通常会穿透晶粒,且会造成一特别的晶体面,但在某些介质中,特别是腐蚀性溶液或是高氧化物漂白剂中,裂纹会沿着晶粒边界。
展开
滑牙紧固力公式: 滑牙扭矩公式: 由以上公式可知,增大以下因素:σt(塑胶材料的拉伸屈服应力);Dp(螺丝中径);L(螺纹旋合深度);f1(螺纹与塑胶之间的摩擦系数);f2(螺丝头底部与塑胶之间的摩擦系数);p(螺丝的螺距);都可以增大滑牙扭矩Tf。 以上因素可以归类为: 塑胶材料的性能 :拉伸屈服应力、弯曲模量、摩擦系数 螺丝的几何参数 :螺纹角、螺距 螺丝柱的设计 :内孔设计(孔径、螺纹旋合深度),外径设计 01 塑胶材料的性能 1、拉伸屈服应力 在材料拉伸过程中,当应力达到一定值时,应力有微小的增加,而应变却急剧增长的现象,称为屈服,使材料发生拉伸屈服时的正应力就是材料的拉伸屈服应力。在螺丝拧紧过程,螺丝柱内孔侧壁形成螺纹,并受到螺丝的拉伸力F,如果此拉伸力超过塑胶材料的拉伸屈服应力,塑胶螺纹开始发生塑性变形,螺纹的完整性遭到破坏而无法回复,具体表现为紧固力和滑牙扭矩降低。 所以,在其他条件一定情况下,选择拉伸屈服应力大的材料,能有效提高紧固力和滑牙扭矩。 2、弯曲模量 弯曲模量是衡量塑料抵抗弯曲变形能力大小的尺度。塑胶螺丝柱内螺纹的形成实际上塑胶被螺丝螺牙挤压变形,然后多余的塑胶流动到螺丝相邻螺牙之间的凹槽而形成的。 一般来说,流动到凹槽的塑胶越多,螺纹面与塑胶之间的接触面积越大,此处的拉伸屈服应力值越大,紧固力和滑牙扭矩越大,同时减少了螺钉松动的可能性。
展开
最近在做一个复合材料层合板静力拉伸试验 用abaqus仿真 但是接近加载区域的复合材料会提前剪切破坏 应该是我边界和约束设置的不太好 有没有大佬指导一下!!
层合板强度校核准则 HyperMesh内嵌的层合板强度评价准则有最大应变准则、Hill准则、Hoffman准则、Tsai-Wu准则等; 下面准要介绍三种: a) Hill准则 其中:X—— 铺层1方向的应力许用值 Y—— 铺层2方向的应力许用值 S—— 剪切许用值 当F大于1时,材料失效。 b) Hoffman 其中: Xt—— 铺层1方向的拉伸应力许用值 Xc—— 铺层1方向的压缩应力许用值 Yt—— 铺层2方向的拉伸应力许用值 Yc—— 铺层2方向的压缩应力许用值 S—— 剪切许用值 当F大于1时材料失效。 c) Tsai-Wu 其中: Xt—— 铺层1方向的拉伸应力许用值 Xc—— 铺层1方向的压缩应力许用值 Yt—— 铺层2方向的拉伸应力许用值 Yc—— 铺层2方向的压缩应力许用值 S—— 剪切许用值 F12——经验系数 当F大于1时材料失效 后续会介绍怎么在HyperMesh中设置参数,以运用上述准则对复合材料层合板强度进行校核
展开
冲压工序有很多种,拉伸就是其中之一。这种工序应用范围很广,在汽车、拖拉机的一些罩件、覆盖件和电仪表的壳体及众多的日用品上都有一定作为。拉伸件有旋转体、盒形以及复杂曲面三种几何形状。对于形状复杂且不对称冲压件拉伸要比一般拉伸考虑的问题要复杂许多。能否设计制造这类冲压件的成形模具,拉出合格拉伸件,也是衡量冲压加工厂制模水平的标准。 对于轮廓尺寸大,结构形状复杂深度不均匀又不对称的拉伸件,在拉伸时,毛坯在模内变形较复杂,在工艺安排上,一般要经过多道拉伸工序才能完成,要求在拉伸过程中材料各部位都受到均匀的拉伸应力拉伸应力大小要超过材料屈服极限(σs),而低于材料的强度极限(σb),使零件不产生弹性畸变且不破裂。所以能否满足上述要求,是决定拉伸工序成败的关键。 由于零件形状复杂且不对称,在拉伸时,压料板下毛坯流动速度极不一致,为了调节坯料流动情况,使拉伸过程中各部位流动阻力均匀,使材料流入模腔内的材料适合冲压件需要,防止多则皱、小则破的现象,为避免这些现象的产生,一般要合理采用拉伸筋的办法来进行调节,同时确定正确的毛坯形状、合适的压边力均需到位才能拉出合格的拉伸冲压件。
展开

拉伸应力的问答

拉伸实验如何获得应力-应变曲线?
拉伸实验如何获得应力-应变曲线?附件是实验的位移-载荷数据,标距56mm,试样横截面半径5mm。 Data.txt
1. 修改载荷-位移曲线,改善曲线里的明显的波动区域; 2. 计算真实应力-应变曲线 3. 提取缩颈前的曲线(随着变形的进行应力增加的区域) 4. 获得应力-应变曲线(数据可用于有限元仿真)
请教个问题:金属拉伸实验模拟,Mises应力集中区域不在平行段中部,为什么?
初学 abaqus ,因为实验中有拉伸实验,所以想借用软件模拟下材料的服役特征。 一般的试验模拟:拉伸应力集中区域应该在试样平行段的中间区域,为什么我做的结果是在端部呢? 相关情况:一端固定(Encastre),一端施加载荷 result.png result.gif
上个厕所回来。。。。想到:拉伸实验控制的是位移加载,不是静态加载,是不是这个原因?那么位移加载,比如3mm/min如何设置?改用Explicit解析器?还没学到这呢,先问问
如何由拉伸试验数据转换成仿真用的应力应变曲线?
如何由拉伸试验数据转换成仿真用的应力应变曲线?请教详细过程。
同意楼上所说,附上实战数据及公式。
拉伸应力图2

拉伸应力的最新内容

航空航天和能源生产领域许多重要应用的关键材料必须能够承受高温和拉伸应力等极端条件而不会失效,所以,MIT开发的这种新型强化高温合金在航空航天等高要求领域有着广阔的应用前景。 Battelle 能源联盟核工程教授、麻省理工学院材料科学与工程系 (DMSE) 教授 Ju Li 说:“开发更适合极端环境的材料始终是我们的迫切需要,我们相信这种方法在未来对其他材料具有巨大的潜力。”
但切应力本身测量不出来,它只可以产生于与工字梁中心轴 线成45“的互相垂直的主应力,即产生于由切应力而引起的拉伸应力及压缩应力。所以,把4片应变计分别贴在工字梁腹板的两面,与中心轴线成45度的相互垂直的位置上。浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多电工知识
E=σ/ε σ:拉应力;ε:拉伸应变 组织不敏感的力学性能指标,合金化、热处理、冷塑性变形对其影响不大。 机构和构件选材重要的力学性能指标: ►行车梁应具有足够的刚度,否则在起吊重物时会因挠度过大引起振动。 ►机床和压力机主轴、床身和工作台对刚度都有要求,以保证加工精度。
考虑到钢筋的变形形状和塑性应变,很明显,钢筋的变形集中在具有最大拉伸应力的区域: 建议 损伤参数和非局部参数在这类分析中至关重要。要查找合适的参数值,考虑以下提示和建议: • 通过检查损伤区域的结果大小来试验数值。通常,尺寸应与整个结构的尺寸具有合理的比例。 • 试验损伤参数以拟合力-位移曲线。
分析和求解控制 静态分析 进行大变形(NLGEOM,ON)静态分析,以在施加温度下将拉伸应力插入膜中,并在气隙的膜侧引入DC电压。 在该分析中忽略了声学单元,但使用了MORPH命令来变形声学单元,以便为下游线性扰动分析正确地成形声学单元。
假设单轴拉伸应力应变之间的关系表示为: 则统计位错密度可以计算为: 通常称L为材料内禀长度,为材料的特征参数,对于铜通常为0.004mm,镍为0.006mm,其计算方式为 通过gao等人的理论,有效应变梯度的计算为 值得注意的是huang的CMSG理论仅适用于比平均位错间距大得多的尺度。
在非寒冷地区适合制作耐高温油的油封,但不适合作高温下受拉伸或压缩应力的密封制品。 文章来源:液压说
局部应力应变分布与宏观应力应变响应结果如下: 初始几何模型与晶粒取向分布: 拉伸变形局部应力分布: 拉伸变形局部应变分布: 宏观应力应变响应情况: 变形结束后多晶取向分布: 六 时间及费用 1. 教学费用:根据每次培训的人数定价,具体联系客服获取当前期培训价格. 2. 付款方式:微信,支付宝,对公转账等 3.
局部应力应变分布与宏观应力应变响应结果如下: 初始几何模型与晶粒取向分布: 拉伸变形局部应力分布: 拉伸变形局部应变分布: 宏观应力应变响应情况: 变形结束后多晶取向分布: 六 时间及费用 1. 教学费用:根据每次培训的人数定价,具体联系客服获取当前期培训价格. 2. 付款方式:微信,支付宝,对公转账等 3.
金属材料承受的载荷有多种形式,它可以是静态载荷,也可以是动态载荷,包括单独或同时承受的拉伸应力、压应力、弯曲应力、剪切应力、扭转应力,以及摩擦、振动、冲击等等,因此衡量金属材料机械性能的指标主要有以下几项。