刚度和强度

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强度和刚度的区别?

1.强度和刚度的区别:材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力称为强度。刚度是指材料在载荷作用下抵抗弹性变形的能力。 2.强度是指表示工程材料抵抗断裂和过度变形的力学性能之一。常用的强度性能指标有拉伸强度和屈服强度(或屈服点)。铸铁、无机材料没有屈服现象,故只用拉伸强度来衡量其强度性能。高分子材料也采用拉伸强度。承受弯曲载荷、压缩载荷或扭转载荷时则应以材料的弯曲强度、压缩强度及剪切强度来表示材料的'强度性能。 3.刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力。是材料或结构弹性变形难易程度的表征。材料的刚度通常用弹性模量E来衡量。在宏观弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力。它的倒数称为柔度,即单位力引起的位移。刚度可分为静刚度和动刚度。

强度和刚度的区别?

强度是材料产生变形或破坏之前所受载荷的大小,而刚度是材料在受力变形之后所能承受的载荷。强度衡量材料耐受非常大的静载荷,而刚度衡量材料受变形量的大小。从实际操作的角度来看,强度和刚度有很大的关系,随着材料的强度增加,刚度也会跟着提高。

什么是构件的强度,刚度,稳定性?

强度失效 工程结构与设备以及它们的构件和零部件,由于各种原因而丧失其正常工作能力的现象,称为失效(failure)。 我们讨论的只是因强度不足而引起的失效,称为强度失效(failure by lost strength)。破坏是一种强度失效,但不破坏也可以发生强度失效。例如机床的主轴,在事故的过程中产生了很大的变形,虽然主轴并未断开,甚至还可以继续转动,但它已不能满足工程对它的精度要求。从这一意义讲,强度失效就是广义的破坏。因此,强度失效对于工程结构和设备是一个可怕的字眼,强度失效意味着结构或设备必须退役,否则将会造成严重的后果。通过拉伸试验,可以归纳出材料在简单拉伸情况下有以下几种强度失效形式: 塑性变形一韧性材料应力超过弹性极限,但仍未发生屈服。屈服-韧性材料应力达到屈服强度时,尽管应力不增加,应变继续增加 断裂-脆性材料应力达到强度极限后,发生断裂;韧性材料颈缩后发生断裂。

强度和刚度有什么区别?

刚度是指金属材料在受力时抵抗弹性变形的能力;强度是指金属材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力。刚度可分为静刚度和动刚度,计算刚度的理论分为小位移理论和大位移理论。

刚度与强度,两者有什么区别?

一、定义不同 强度又称作极限抗拉强度,度是在外力作用下,材料抵抗破坏的能力。还可以指作用力以及某个量(如电场、电流、磁化、辐射或放射性)的强弱程度。 刚度是材料力学中的名词,定义为施力与所产生变形量的比值,表示材料或结构抵抗变形的能力。 二、侧重点不同 强度侧重于材料遭破坏的极限,超过了物体的强度,则物体就会被破坏。 刚度侧重于材料在某种条件下抵抗外界“破坏”的能力,变形后物体可以恢复。 三、影响因素不同 强度的影响因素一般为材料的性质有关。而刚度不仅取决于材料本身,还收到施力的大小,形状及边界条件等因素的影响。 刚度在工程上也有应用,特别是在许多工程应用当中非常重要。工程中需要刚度条件检查工程的变形是否在设计条件所允许的范围内。因为当工程的变形超过一定限度时,正常工作条件就会得不到保证,为此还应重新选择以满足刚度条件的要求。

刚度与强度,两者有什么区别?

材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力称为强度。刚度是指材料在载荷作用下抵抗弹性变形的能力。 强度和刚度的主要区别在于是防止材料被破坏还是被变形。其中强度是防止材料被破坏,刚度是防止材料被变形的。

钢材的刚度和强度的区别?

刚度的定义:刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力,是材料或结构弹性变形难易程度的表征,刚度可分为静刚度和动刚度。强度的定义:强度是指表示工程材料抵抗断裂和过度变形的力学性能之一。刚度和强度的区别: 1、特点刚度:通常用弹性模量E来衡量。在宏观弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力,刚度的倒数称为柔度,即单位力引起的位移。强度:铸铁、无机材料没有屈服现象,故只用拉伸强度来衡量其强度性能。高分子材料也采用拉伸强度。承受弯曲载荷、压缩载荷或扭转载荷时则应以材料的弯曲强度、压缩强度及剪切强度来表示材料的强度性能。 2、表示刚度:在自然界,动物和植物都需要有足够的刚度以维持其外形。在工程上,有些机械、桥梁、建筑物、飞行器和舰船就因为结构刚度不够而出现失稳,或在流场中发生颤振等灾难性事故。强度:表示作用力以及某个量(如电场、电流、磁化、辐射或放射性)的强弱程度。扩展资料:刚度的计算公式:1、一个结构的刚度(k)是指弹性体抵抗变形拉伸的能力。计算公式:k=P/δ;其中,P是作用于结构的恒力,δ是由于力而产生的形变。2、刚度的国际单位是牛顿每米(N/m)。

什么叫强度,什么叫刚度?

强度和刚度的概念:强度是指材料或者构件在外力作用下抵抗破坏(永久变形和断裂)的能力。刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力。是材料或结构弹性变形难易程度的表征。强度是材料基本性能要求指受到外力作用不破坏的能力;而刚度是要满足正常使用不要出现过大的变形或振动。

强度,刚度,弹性模量的区别和联系?

和强度无关。 和刚度有关,例如,拉伸和压缩刚度为EA,其中E为弹性模量,A为截面面积。 弯曲刚度为EI,其中E为弹性模量,I为截面惯性矩. 刚度和变形有关,如梁的横截面位移,转角等。 压杆失稳,就是轴向荷载作用下引起的横向变形破坏也与刚度,也就是与弹性模量有关。 从上述拉压刚度和弯曲刚度可看出,弹性模量大的材料刚度也大,抵抗荷载作用下的变形能力也强。

请问强度硬度刚度有什么区别,望分别举例说明?

说的简单点吧,强度起对建筑材料而言,而且是个相对的概念,比如说混凝土的强度要强于砖,这里指的是硬度,规范叫做抗压强度,套入计算叫单位面积承载力。 刚度就是建筑或者构件抵抗变形的能力,和构件的截面积和体积相关,最简单的比方就是筷子和牙签,前者刚度大不易折断,后者刚度小较易折断。 稳定性这东西从建筑来说是一概念上的东西,规范从这两年才开始强调,从建筑规范的解释就是高宽比,即高度和建筑横向跨度的比例,比如说砖墙同样的高度和长度,砖墙越厚,底部面积越大越不容易倒。 好吧,解释完了,还是补充点三者的关系吧,对建筑设计来说最先应该从稳定性来考虑建筑的占地面积,所设高度和剪力墙的布置方案,也就是建筑的稳定性概念设计,这阶段只用做简单的估算(实际上也算的头疼),之后到具体构件的承载力计算,也就是具体到各个构件的强度,最后是内力计算复合,看构件的刚度和相关强度能否满足设计要求,当然后两部现在都用计算机了。顺便吐槽下现在学校的教学思路,与我以上所说顺序完全相反,枯燥的力学计算也会降低学生对知识的兴趣和敏感度~好吧,我不是搞设计的,欢迎吐槽折叠!