应力和应变的关系新上映_应力越大越容易变形吗(2024年12月抢先看)
2024材料成型及控制工程答辩80问 1. 请详细解释金属液态成型(铸造)的基本原理,包括液态金属的充型能力、凝固过程及收缩特性对铸件质量的影响。 如何理解塑性成型(锻造、冲压等)的应力应变关系及变形规律,并根据材料特性和零件形状选择合适的塑性成型工艺。 焊接成型的原理及分类是什么?请分析不同焊接方法的热源特点、焊缝形成机制及焊接质量控制要点。 如何理解粉末冶金成型的基本原理和工艺过程?粉末的制备方法、成型技术及烧结机理对制品性能的影响有哪些? 简述高分子材料成型(注塑、挤出等)的原理及工艺特点,高分子材料的流变性能对成型过程的影响及控制方法。
机械性能检测:确保产品质量的秘密武器 犦𐦀稃𝦘﨡ᩇ材料和产品质量的关键指标。检测机构在确保这些性能方面发挥着至关重要的作用。以下是检测机构常用的机械性能测试项目及其简介: 頦伸性能测试 通过拉伸试验机,可以测量材料在拉伸过程中的应力-应变关系、屈服强度、抗拉强度和延伸率等关键参数。这种测试广泛应用于金属、塑料、橡胶和复合材料等材料的性能评估。 压缩性能测试 压缩性能测试用于评估材料在压缩载荷下的力学行为。压缩试验机可以测量材料在压缩过程中的应力-应变关系和抗压强度等参数。 弯曲性能测试 通过弯曲试验机,可以测量材料在弯曲过程中的弯曲强度和弯曲模量等参数。 堥稃𝦵试 冲击性能测试用于评估材料在冲击载荷下的力学行为。冲击试验机可以模拟实际工况中的冲击载荷,测量材料的冲击强度和冲击韧性等参数。 蠧ᬥ硬度测试可以反映材料的抗划伤性能和耐磨性能。常见的硬度测试方法有布氏硬度测试、洛氏硬度测试和维氏硬度测试等。 疲劳性能测试 疲劳性能测试用于评估材料在交变载荷下的力学行为。疲劳试验机可以模拟实际工况中的交变载荷,测量材料的疲劳寿命和疲劳极限等参数。 ᠦ韧性测试 断裂韧性测试用于评估材料在断裂过程中的力学行为。通过断裂韧性试验机,可以测量材料的断裂韧性和裂纹扩展速率等参数。 蠕变性能测试 蠕变性能测试用于评估材料在高温、长时间载荷下的变形行为。蠕变试验机可以模拟实际工况中的高温、长时间载荷条件,测量材料的蠕变应变和蠕变速率等参数。 馓槣覍性能测试 摩擦磨损性能测试用于评估材料在摩擦过程中的力学行为。通过摩擦磨损试验机,可以测量材料的摩擦系数和磨损量等参数。 这些测试项目共同构成了机械性能检测的完整体系,为材料和产品的质量评估提供了有力的支持。
口腔有限元建模与分析:从零开始的指南 𗊥㨅医学和力学的关系密切,尤其是在口腔修复、正畸、种植、颌面外科以及口腔材料学等领域。除了实验力学,计算力学(主要是有限元分析)也是重要的分析手段。以下是如何独立进行口腔有限元分析的简要指南: 几何模型(有限元单元划分) 口腔医学提供了丰富的三维数据手段,包括口内扫描、模型扫描、面部扫描以及CBCT。初始数据格式主要有STL(表面)和DICOM(体)两类。 DICOM数据需要进行二值化分割(segment)成为几何数据(如STL格式),通常使用MIMICS、Dragonfly、Amira等专业处理DICOM数据的软件。目前也可以使用AI软件进行分割处理,形成口腔医学研究对象的几何数据(如牙齿、牙根、牙髓、牙周膜、上颌骨、下颌骨、髁突、关节盘、关节窝、骨缝区域、眼眶等)。 牙列及面部也可以通过三维扫描直接获得STL格式数据。 各类修复体可以通过扫描获得,也可以在其数字化设计软件中导出(需开放软件),通常数据格式为STL。 如有规则形状的几何体(如种植体、正畸托槽等),可以在正向设计软件中进行参数化设计构造,如Solidworks、CATIA、AutoCAD、ProE/Cero、UG/NX、Rhino、3ds Max等。 本构关系 本构关系即应力应变关系的数学表达,也就是材料的力学参数。材料(包括口腔各组织)是否各向同性线弹性假设,如何体现各向异性(非线性)。人体组织多数是各向异性或非线性,口腔材料也不都是各向同性,如陶瓷的拉压性能并不相同。金属是最接近各向同性的材料(在弹性变形范围内)。 边界条件的设定 口腔是人体的组成部分,与人体相连,但有限元分析的是某个局部(牙、骨、颌骨、修复体、矫治器等)研究对象受力时,不可悬空,需要有所“着落”。通常把位移(最多6个自由度)接近零的区域,设定为约束条件,称为边界条件设定。 堨𗧚设定 口腔咀嚼力的提炼假设、正畸矫治力的提炼假设、外科的外部冲击力等。集中力(作用于某一点)和面力(作用于某个区域)。切记:力是矢量,有大小、作用点,还有方向。通常为静力学分析,也可以进行与时间有关的载荷分析(如外部冲击力)。 计算结果分析 有限元分析软件主要有Ansys、Abaqus、Adina、Nastran等。有限元分析的计算结果可以得到全场(每一个节点)的应力状态和应变,可以全场显示应力分布图(云图,颜色代表力的大小),非常直观。
机械设计面试,5题拿下offer! 机械设计面试常见问题,掌握这些,offer到手! 1️⃣ 机械设计的基本原则是什么? 功能性、可靠性、经济性、美观性、安全性、易于制造和维护。 2️⃣ 什么是“公差”和“配合”? 公差是零件尺寸或形状与其理想值之间的偏差范围;配合是指两个零件装配在一起时的相对位置和间隙。例如,轴与孔的配合可以是间隙配合、过渡配合或过盈配合。 3️⃣ 列举几种常见的机械传动方式,并简要说明其特点。 齿轮传动(传动比准确、效率高)、带传动(结构简单、易维护)、链传动(适用于重载和恶劣环境)、蜗杆传动(可实现大传动比)。 4️⃣ 解释一下“应力”和“应变”的概念,并说明它们之间的关系。 应力是单位面积上的内力,表示材料内部的受力状态;应变是材料在受力后形状或尺寸的变化。它们之间的关系通常由材料的应力-应变曲线来描述。 5️⃣ 什么是材料的“屈服强度”和“抗拉强度”,它们在机械设计中的作用是什么? 屈服强度是材料开始发生塑性变形的应力值;抗拉强度是材料在拉伸试验中能承受的最大应力值。这两个参数是选择材料和设计零件尺寸的重要依据。
饱和砂土在循环荷载下的力学行为研究 这项研究专注于饱和砂土在排水条件下的循环荷载特性,特别是不同加载频率下的液化行为。通过一系列不排水空心扭剪试验,研究了福建砂和南京砂在不同加载频率下的力学行为,主要探讨了低频和高频加载下的液化特征。 创新点: 多屈服面塑性模型的扩展:基于杨等人(2003)提出的多屈服面模型,扩展了该模型以考虑加载频率对液化响应的影响。创新地引入了频率影响指数作为修正因子,从而使得模型能够更好地描述不同加载频率下砂土的循环强度和孔隙水压力特性。 频率对剪应力和孔隙水压力的影响:通过对不同频率下的砂土力学行为的分析,首次明确了频率对砂土循环强度的影响。低频加载下,砂土表现出明显的循环流动性,而高频加载下则呈现循环不稳定性。此发现揭示了加载频率对土壤液化过程的深远影响。 有效应力路径与应力-应变关系的模拟能力:本研究通过数值模拟与实验数据的对比,验证了模型在模拟不同类型土壤(福建砂与南京砂)下的应力路径、应力-应变关系以及孔隙水压力响应的能力,证明了其在多频率加载条件下的准确性和适用性。 研究内容: 这篇文章聚焦于饱和砂土在不排水条件下的循环荷载特性,特别是在不同加载频率下的液化行为。通过一系列的不排水空心扭剪试验,研究了两种典型的砂土(福建砂与南京砂)在不同加载频率下的力学行为,主要探讨了砂土在低频和高频加载下的液化特征。重点分析了砂土在不同频率下的循环流动性与循环不稳定性模式,以及加载频率对土的剪切特性、孔隙水压力以及液化反应的影响。
有机光电材料的卧式拉力试验机 在材料科学的世界里,了解材料的物理性能至关重要。有机光电功能材料的性能测试,包括抗拉强度、压缩强度、韧性和硬度等,是评估材料性能的关键步骤。而拉伸试验,作为材料力学性能测试的常用方法之一,能够揭示材料的强度和韧性等重要指标。 拉伸试验:通过施加拉力,使材料延伸并发生破坏,测量应力和应变的关系,从而确定材料的力学性能。这种方法为我们提供了关于材料行为的重要信息。 寸 有机光电功能材料水浴卧式拉力测试机:这款设备采用卧式运动结构,依据多项标准设计,适用于有机光电功能材料薄膜、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张等相关产品的剥离和拉断性能测试。它配备了多种测试夹具,满足不同客户的测试需求,主要进行180度剥离和水平拉伸两大独立测试。 技术参数: 高精度传感器:10N,精度FSⱰ.02% 伺服电机系统:一套 高精度滚珠丝杆:一根 减速系统:一套 表面处理:高质板金烤漆封板 祈𖧳: 三闭环测控系统及软件:一套 32Bit-ARM微处理结构:具有56MIPS高速、精确的数据处理能力 精度:均达0.5级以上 砥乥 𗩅置: 高分子薄膜专用拉伸夹具:一套 夹持距离:300mm(不含夹具) 试验速度:0.001-300mm/min(无级任意调) 体积:420470800mm 重量:约45kg ❥䖩 置: 2N高精度传感器:一只 客户可自配电脑,免费赠送试验机操作软件,并且免费上门安装调试培训 这款设备广泛应用于实验室、质检中心、研究所、大学及各大企业,成为材料科学家和工程师们的得力助手。
物理和经济U1资料速来! 嘿,大家好!最近有没有人和我一样,急需物理和经济U1的资料?爱德思的物理和经济U1资料来啦!快来看看吧! 物理U1:蜘蛛丝的弹性应变能 𘯸 首先,我们来看看物理U1的部分。题目给了我们两种材料:蜘蛛丝和钢。每种材料都有其特定的弹性应变能。我们需要通过实验数据来比较这两种材料的弹性应变能。具体来说,就是将两种材料拉伸到它们的比例极限,然后比较它们在拉伸过程中所吸收的能量。这个实验可以通过应力-应变图来展示,非常直观。 经济U1:电缆车的力学分析 ኊ接下来是经济U1的部分。题目给出了一个电缆车的场景,问我们为什么电缆车在滑行过程中速度保持不变。这里涉及到物理学中的力学原理,特别是摩擦力和重力等因素的影响。通过分析这些力,我们可以得出电缆车速度不变的原因。 更多问题:价格弹性与供给需求 还有一些其他的问题,比如价格弹性、供给需求关系等。这些题目通常需要你结合经济学原理和数学模型来解答。比如,价格弹性可以通过供需关系图来展示,而供给需求关系则需要你通过市场调查和数据来分析。 答案:需要的朋友请留言 如果你需要这些资料的详细答案,欢迎留言告诉我!我会尽力帮你找到答案,并分享给大家。希望大家都能顺利通过考试,加油! 快来找我吧,一起学习,一起进步!ꀀ
在土木工程领域,试桩与基桩承载力的评估是确保建筑结构安全与稳定性的关键环节。 试桩,作为施工前的一项重要试验,旨在通过模拟实际工况,检验基桩在特定条件下的承载性能及变形特性。这一过程通常包括静载试验、动载试验等多种方法,用以获取基桩在不同荷载作用下的应力-应变关系、承载力极限值等重要参数。슊基桩承载力,则是指基桩在土体中抵抗竖向及水平荷载而不发生破坏或过大变形的能力。其大小受桩身材料强度、桩型、桩径、桩长、土质条件、施工工艺等多种因素影响。 进行试桩时,需精心设计试验方案,确保加载系统稳定可靠,同时采用高精度测量仪器监测桩身应变、位移等数据。通过分析试验数据,可以评估基桩的承载力是否满足设计要求,为工程决策提供科学依据。 此外,随着科技进步,无损检测技术也逐渐应用于基桩承载力的评估中,如超声波检测、低应变反射波法等,这些方法在不破坏桩身结构的前提下,实现了对基桩质量的快速检测与评估。 综上所述,试桩与基桩承载力的评估是土木工程中不可或缺的一环,其准确性和可靠性直接关系到工程的安全与效益。
羽毛球拍碳素模量:高模量真的好吗? 𘯸 羽毛球拍的碳素材料,即弹性模量,是描述材料在受力时应力与应变关系的物理量。简单来说,它反映了材料的弹性性能。那么,碳素的模量越高越好吗?答案是否定的。 为什么这么说呢?因为随着模量的增加,材料的韧性会变差,导致球拍的属性变得脆弱。这也就是为什么近年来羽毛球拍断拍的现象越来越频繁。 ꠥ 上,目前更主流的调教方向是脆弹,这种手感类似于硬度很高的弹簧,能很直接地感受到弹性反馈到手上,有很清脆的手感。尤其是当它与速度拍结合时,那种触球即走的感觉相当上瘾。胜利品牌正是以这类中杆著称。 而韧弹中杆则没那么普遍,目前主要集中在YY家,如天斧99、DZS以及新出的天斧八八第三代等。搭配扎实的盒式框可以给予使用者很爽快的进攻与控制体验。YY之所以能在球拍行业一骑绝尘,也是得益于这种独特扎实稳定的手感。 来说,脆弹中杆手感更轻快,适合偏速度类型的球拍,出球相对而言快而不重;而韧弹中杆手感更扎实,适合进攻型球拍,有一定蓄力感,便于打出更重的杀球。 选择适合自己的碳素羽毛球拍,不仅要看模量,还要考虑自己的打球风格和需求。希望这些信息能帮助你在选择羽毛球拍时做出更好的决定!
电子拉力机测应力应变 嘿,大家好!今天我们来聊聊如何用FR发瑞电子拉力机来测定聚合物的应力应变曲线。这个设备在材料科学、工程技术和产品研发中可是个大明星哦!下面我就带你一步步走过这个实验过程。 实验原理 슩斥 ,什么是应力应变曲线呢?简单来说,就是描述材料在受到外力作用时,应力和应变之间的关系。通过测定聚合物的应力应变曲线,我们可以了解到这个材料在受力过程中的各种力学行为,比如弹性模量、屈服强度和断裂伸长率等等。电子拉力机就是通过精确地施加拉伸力,然后测量试样的变形量,来绘制出这条曲线的。 实验步骤 犥备试样:首先,你得根据实验要求,选择合适的聚合物材料,然后把它做成标准试样。试样表面一定要平整,不能有裂纹和杂质。 安装试样:接下来,把试样固定在电子拉力机的夹具上。这个步骤很重要,确保试样和夹具接触紧密、稳定。 设置实验参数:根据实验要求,设置好拉伸速度、拉伸距离和数据采集频率等参数。 开始实验:启动电子拉力机,开始对试样施加拉伸力。在这个过程中,你要仔细观察并记录实验数据的变化。 结束实验:当试样发生断裂或者达到预设的拉伸距离时,停止实验。保存好实验数据,然后把断裂后的试样取出来。 数据分析 数据处理:把实验过程中采集到的应力和应变数据处理好,绘制出应力应变曲线。 曲线分析:分析这条曲线的形态,了解聚合物的力学行为。重点关注弹性模量、屈服强度和断裂伸长率这些关键参数。 结果比较:最后,把实验结果和已有的数据进行比较,分析聚合物在不同条件下的力学性能差异。 小结 通过这个实验,我们可以更深入地了解聚合物的力学性能,为材料科学、工程技术和产品研发提供有力的数据支持。希望这篇文章能对你有所帮助!如果你有任何问题或者想法,欢迎在评论区留言哦! 好了,今天的分享就到这里,我们下次再见!
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