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实际强度与理论强度的差别是什么
为
什么
高分子材料的力学性能
实际强度
远远低于
理论强度
,从分子结构方 ...
答:
1.高分子材料中分子链长不均一,一般多分散系数会大于一,短链和小分子链对于材料力学
强度
贡献较小。2.若为结晶性聚合物,材料无法达到全结晶,内部晶区和非晶区的交叠以及界面会影响材料性能。3.材料的增韧/增强机理算得的数据误差太大,做了太多近似。4.若为增强复合材料等,均是按理想纤维、完美...
高分子材料
实际强度
比
理论强度
小很多,为
什么
?
答:
理论强度
根据高分子原组成没有破坏,按照理想的结构进行长程有规律的键联进行计算,得到强度.而
实际
上高分子本身会有不同程度的改变,键合也有很多缺陷,断位,以及夹杂一些杂质,其强度肯定会下降不少.
为
什么
聚合物的
实际强度
要比
理论强度
低要比
答:
聚合物的实际强度要比理论强度低要比的原因是结构不一样
。根据查询相关资料显示由于结构上存在缺陷,造成材料破坏时各个击破的局面,造成聚合物的理论强度比实际强度高很多。聚合物实际结构中存在各种大小不一的缺陷,引起应力的局部集中,应力集中到少数化学键上,使这些键断裂,产生裂缝,最后导致材料的破裂...
为
什么
金属的
实际强度
比
理论强度
低的多
答:
通过大量研究人们认识到,晶体的滑移并非是刚性的,滑移过程也不是原子面之间整体同步地发生相对位移,而是一部分先发生位移,然后另一部分再发生位移,如此循序渐进。 因而
实际
临界分切变应力要比理论值低得多。其强度也比
理论强度
低,另外位错附近的原子发生错排,处于能量较高的状态,容易运动。
材料的
理论强度
,
实际强度
,实验
强度的
定义
和区别是什么
答:
理论强度是
通过理论计算所获得的强度,但是一般
实际强度
无法达到这麼高,因为实际材料含有缺陷或杂质 至於实验强度,在实验室测的和实际大量使用时,因为制作过程不同,环境设定不同等因素,自然会有所
差别
为
什么
材料的
实际强度
比
理论强度
要低很多?希望给出比较系统点的解释...
答:
因为位错易动性。晶体
实际
滑移过程并不是滑移面两边的所有原子都同时做整体刚性滑动,而是通过在晶体存在的称为位错的线缺陷来进行,位错在较低应力作用下就开始移动,使滑移区逐渐扩大,直至整个滑移面上的原子都先后发生相对位移。
为什么材料的尺寸越小,
实际强度与理论强度
之间
的差距
越小
答:
1. 尺寸效应:当材料尺寸减小时,其表面积与体积之比提高,导致表面效应的影响增强。这种效应涉及材料表面的缺陷、变形和孔隙等,对材料的实际强度产生影响。2. 表面效应:在小尺寸材料中,表面效应更加突出,因为它占材料总体积的比例更大。这种效应会使得
实际强度与理论强度
之间
的差异
缩小。3. 理论强度...
为
什么
金属的
实际强度
要比
理论强度
低得多?
答:
主要是点缺陷造成的。点缺陷:空位、间隙原子、异类原子。点缺陷造成局部晶格畸变,使金属的电阻率、屈服
强度
增加,密度发生变化。位错的存在极大地影响金属的力学性能。当金属为理想晶体或仅含极少量位错时,金属的屈服强度σs很高,当含有一定量的位错时,强度降低。面缺陷是...
为
什么
螺栓
实际的强度
要比
理论
计算的弱?
答:
具体的
实际跟理论
肯定有
差距
。原因是因为实验中用的螺栓它是工业产品,它只能保证测试过程当中一个范围范围内不会受到破坏,所测量得到的数据就是一系列离散的数据。举例来说:你做螺栓拉伸实验,同样一批由一个厂家同一个炉号出厂的材料,由同一个师傅采用同样的机加工手段加工出来,拉断每一颗螺栓所用...
为
什么
材料的
实际强度
远小于
理论强度
答:
由于位错、环境设定不同等因素,因为制作过程不同,在实验室测的和实际大量使用时,因为实际材料含有缺陷或杂质,一般
实际强度
无法达到这高
理论强度
。位错又可称为差排(英语:dislocation),在材料科学中,指晶体材料的一种内部微观缺陷,即原子的局部不规则排列(晶体学缺陷)。从几何角度看,位错属于一...
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