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弹性模量解析

什么是弹性模量?

弹性模量 Elastic Modulus 定义为理想材料有小形变时应力与相应的应变之比(受到变形应力时恢复其原形状和结构的能力),是弹性材料是一种重要、具有特征的力学性质。是物体弹性 t 变形难易程度的表征。用 E 表示,弹性模量的单位为达因每平方厘米。 

弹性模量是“杨氏模量”、“剪切模量”、“体积模量”的总称。模量的性质依赖于形变的性质。剪切形变时的模量称为剪切模量,用 G 表示;压缩形变时的模量称为压缩模量,用K 表示。模量的倒数称为柔量,用 J 表示。

一般地讲,对弹性体施加一个外界作用(称为“应力”)后,弹性体会发生形状的改变(称为“应变”),“弹性模量”的一般定义是:应力除以应变。例如:

线应变——对一根细杆施加一个拉力 F,这个拉力除以杆的截面积 S,称为“线应力”,杆的伸长量 dL 除以原长 L,称为“线应变”。线应力除以线应变就等于杨氏模量 E=F/S/dL/L)。

剪切应变——对一块弹性体施加一个侧向的力 f(通常是摩擦力),弹性体会由方形变成菱形,这个形变的角度 a 称为“剪切应变”,相应的力 f 除以受力面积 S 称为“剪切应力”。

剪切应力除以剪切应变就等于剪切模量 G=f/S/a

体积应变——对弹性体施加一个整体的压强 p,这个压强称为“体积应力”,弹性体的体积减少量(-dV)除以原来的体积 V 称为“体积应变”,体积应力除以体积应变就等于体积模量: K=P/-dV/V)。

在不易引起混淆时,一般金属材料的弹性模量就是指杨氏模量,即正弹性模量。单位:E(弹性模量)兆帕(MPa)。

弹性模量的意义

弹性模量是工程材料重要的性能参数,从宏观角度来说,弹性模量是衡量物体抵抗弹性变形能力大小的尺度,从微观角度来说,则是原子、离子或分子之间键合强度的反映。凡影响键合强度的因素均能影响材料的弹性模量,如键合方式、晶体结构、化学成分、微观组织、温度等。因合金成分不同、热处理状态不同、冷塑性变形不同等,金属材料的杨氏模量值会有5%或者更大的波动。但是总体来说,金属材料的弹性模量是一个对组织不敏感的力学性能指标,合金化、热处理(纤维组织)、冷塑性变形等对弹性模量的影响较小,温度、加载速率等外在因素对其影响也不大,所以一般工程应用中都把弹性模量作为常数。

弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小。弹性模量E是指材料在外力作用下产生单位弹性变形所需要的应力。它是反映材料抵抗弹性变形能力的指标,相当于普通弹簧中的刚度。

弹性模量换算公式

换算公式

均质各向同性线弹性材料具有独特的弹性性质,因此知道弹性模量中的任意两种,就可由下列换算公式求出其他所有的弹性模量。

图片1.jpg

与弹性模量相关的单位换算

1 兆帕(MPa)=145 /英寸2 (psi)=10.2 千克/厘米2 (kg/cm2 )=10 (bar)=9.8 大气压(atm)

1 /英寸2 (psi)=0.006895 兆帕(MPa)=0.0703千克/厘米2 (kg/cm2 )=0.0689(bar)=0.068大气压(atm)

1 (bar)=0.1 兆帕(MPa)=14.503 /英寸 2 (psi)=1.0197千克/厘米2 (kg/cm2 )=0.987 大气压(atm)

1 大气压 (atm)=0.101325 兆帕(MPa)=14.696/英寸2 (psi)=1.0333千克/厘米2 (kg/cm2 )=1.0133(bar)

 

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