18.5
工学応力は、荷重と変形していない元の断面積の比率です。工学応力は、荷重を受ける材料を表すひずみを近似し、降伏後の延性材料に関連します。
エンジニアリング応力-ひずみ図は便宜上よく使用されますが、真の応力-ひずみ図は、特に大きなひずみの場合、より正確な描写を提供します。
真応力は、荷重を特定の変形瞬間における試験片の断面積で割ることによって計算されます。荷重が増加すると、断面積は減少し、真の応力を反映します。
ネッキング段階では、荷重に比例するが面積に反比例する真応力は、試験片が破裂するまで増加し続けます。
真のひずみは、連続して記録された長さの値を使用します。ゲージマーク間の距離の増分を対応する長さで割ると、基本ひずみが得られます。
真ひずみは、すべての基本ひずみ値の合計であり、材料の挙動をより正確に反映します。
エンジニアリング応力-ひずみプロットとは異なり、真応力と真ひずみの図は、ネッキング中、引張試験、圧縮試験全体で一貫しています。
工学的応力は、荷重を元の変形していない断面積で割ったものとして計算されます。 荷重がかかった状態の材料と近似します。 この近似は、延性材料の落下後に特に関連します。 工学的な応力-ひずみ図は、利便性とアクセスしやすさのためによく使用されますが、特に大きなひずみ値を扱う場合、精度が不十分になることがあ…
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