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对材料棘轮效应的疑惑,求高手指点

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1#
发表于 2015-12-10 10:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程材料在受到非对称循环时会发生棘轮效应(ratchetting rate),那么材料在受到对称循环时呢?另外,即使是非对称循环,我的理解是,只有在图片中的情况2时才会发生棘轮效应,而在情况1时不会发生棘轮效应,这样理解对吗?6 b- V7 }: V+ i% z+ Z% B# W

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2#
发表于 2015-12-10 10:50:39 | 只看该作者
定义:材料受到拉伸或压缩时,如果力大于材料的屈服强度,那么材料就会发生塑性变形。外力卸载并反向加载,材料先是沿弹性线恢复继而发生反向变形,如果反向加载的载荷小于初始加载的载荷,那么材料反向变形大小就会小于初始变形,进而产生了残余应变。如此反复,这就是材料中的棘轮效应。
" U5 v: O  U5 X- o) ]3 L) O自我感觉情况1和2都会发生棘轮效应,只不过情况1材料的正向加载发生的塑形变形增加率大一些而已。5 h) t; k+ e0 S  C: z
也不知道理解对不对,仅供参考

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摩羯马1106 + 1 热心助人,专业精湛!

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3#
 楼主| 发表于 2015-12-10 11:01:10 | 只看该作者
zhangqiuhao 发表于 2015-12-10 10:50 # S# ^0 W7 ~6 j8 x! g. G+ P
定义:材料受到拉伸或压缩时,如果力大于材料的屈服强度,那么材料就会发生塑性变形。外力卸载并反向加载, ...
- u- g7 m8 v% Q+ _$ |$ o9 |% r8 k
情况1的话,会不会出现这样的情况,再次正向加载时会沿着直线一直发生弹性变形(相当于前一次的拉伸把材料冷作硬化了)而不出现塑性变形,棘轮效应消失。
! Z1 Y& U7 h0 G+ @( V8 h
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4#
发表于 2015-12-10 11:12:54 | 只看该作者
摩羯马1106 发表于 2015-12-10 11:01 ( D# V$ d, G( L/ O  f6 H
情况1的话,会不会出现这样的情况,再次正向加载时会沿着直线一直发生弹性变形(相当于前一次的拉伸把材料 ...

. ~; o  j; S, W理论上经过强化阶段后,材料弹性极限增加是可能出现你说的情况的。- q* N% H+ N; g9 u
看有没有大神出来给出意见。2 {5 F0 u, l8 n1 b" O6 R& m+ A
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5#
发表于 2015-12-10 11:35:02 | 只看该作者
摩羯马1106 发表于 2015-12-10 11:01
2 E2 {$ Q: N. z; m% N* V情况1的话,会不会出现这样的情况,再次正向加载时会沿着直线一直发生弹性变形(相当于前一次的拉伸把材料 ...

$ B! T6 u. R* x突然想起来如果照你这么说的话,岂不是都会产生冷作硬化然后棘轮效应都会消失" n& u' _! A& h, Q
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6#
 楼主| 发表于 2015-12-12 17:44:00 | 只看该作者
zhangqiuhao 发表于 2015-12-10 11:35
- }! ~+ d9 T- f' R* F  m& D突然想起来如果照你这么说的话,岂不是都会产生冷作硬化然后棘轮效应都会消失
4 k" E9 l; N' L+ e$ A4 g& a
那就看反向的力有多大了,如果反向的力足够使得材料发生反向的塑性变形(很小的塑性变形也行),那么再次正向拉伸就会再次出现棘轮效应。只是我个人的理解,看看有没有大神出来解答一下。
, J* c+ `" n: Y$ N" \
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