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23.6 : 平面应力下延性材料的屈服标准

在使用延性材料设计结构元件和机器零件时,确保这些元件能够承受施加的应力而不屈服是至关重要的。屈服强度最初是通过拉伸测试来进行确定的,该测试能够评估材料对单轴应力所做的响应。然而,当组件面临双轴或平面的应力条件时,拉伸应力是不足的。这种条件需要采用先进的标准来预测其中的失效。

最大剪切应力准则(又称 Tresca 标准),通过将材料内的最大剪切应力与单轴拉伸测试中屈服点的最大剪切应力进行比较,从而能够评估各种应力状态下的部件安全性。剪切应力对于延性材料的屈服是非常重要的,可以通过应力空间中的 Tresca 六边形来进行直观地表示。这种图形表示法便形成了一种边界条件:六边形内部的应力表示安全,而六边形外部的应力则表示为潜在的屈服。

或者,最大畸变能标准(冯·米塞斯准则)是以畸变能量理论为基础的。该标准指出了屈服是由于变形而储存的能量所产生的。如果施加应力在每单位体积内所产生的变形能小于屈服点的变形能,那么该构件则会被认为是安全的。来自主应力的冯米塞斯应力量化了这种能量,同时还有助于评估复杂应力状态下的材料状态。

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Yield CriteriaDuctile MaterialsPlane StressTensile TestShearing StressMaximum Shearing Stress CriterionTresca CriterionSafety AssessmentMaximum Distortion Energy CriterionVon Mises CriterionDistortion Energy TheoryPrincipal StressesMaterial Behavior

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