所謂無縫鋼管屈服強度指的是無縫鋼管發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。大于此極限的外力作用,將會使零件失效,無法恢復。
影響無縫鋼管屈服強度的外在因素有:溫度、應變速率、應力狀態。隨著溫度的降低與應變速率的增高,材料的屈服強度升高,尤其是體心立方金屬對溫度和應變速率特別敏感,這導致了鋼的低溫脆化。應力狀態的影響也很重要。雖然屈服強度是反映材料的內在性能的一個本質指標,但應力狀態不同,屈服強度值也不同。
影響無縫鋼管屈服強度的內在因素有:結合鍵、組織、結構、原子本性。如將金屬的屈服強度與陶瓷、高分子材料比較可看出結合鍵的影響是根本性的。
所謂無縫鋼管屈服強度指的是無縫鋼管發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。大于此極限的外力作用,將會使零件失效,無法恢復。
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影響無縫鋼管屈服強度的內在因素有:結合鍵、組織、結構、原子本性。如將金屬的屈服強度與陶瓷、高分子材料比較可看出結合鍵的影響是根本性的。
所謂無縫鋼管屈服強度指的是無縫鋼管發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。大于此極限的外力作用,將會使零件失效,無法恢復。
影響無縫鋼管屈服強度的外在因素有:溫度、應變速率、應力狀態。隨著溫度的降低與應變速率的增高,材料的屈服強度升高,尤其是體心立方金屬對溫度和應變速率特別敏感,這導致了鋼的低溫脆化。應力狀態的影響也很重要。雖然屈服強度是反映材料的內在性能的一個本質指標,但應力狀態不同,屈服強度值也不同。
影響無縫鋼管屈服強度的內在因素有:結合鍵、組織、結構、原子本性。如將金屬的屈服強度與陶瓷、高分子材料比較可看出結合鍵的影響是根本性的。