岩石的屈服极限

岩石的屈服极限

岩石的屈服极限能力体系•构造地质现象(包括露头和手标本)的观察识别、描述记录(主要体现在野外综合分析能力(体现在野外和室内)•阅读和分析地质图(平面图和剖面图)的能力•编绘地质平面图和地质剖面图的能力(通过填图实习解决) •一、岩石:分层状岩石与非层状岩石•影响岩石力学性质的因素有岩石的性质、温度、围压、流体及时间•岩石的性质:层状岩石形成褶皱,非层状岩石易形成断裂或面理。•温度:温度升高,会降低岩石的屈服极限,增强韧性,提高强度极限 •围压:围压升高,提高强度极限,增强韧性。•流体:会降低强度,当流体压力大于围压时,岩石产生浮起效应。•快速施力易产生脆性变形,缓慢施力会降低岩石的屈服极限,易产生塑性变形;重复施力会使材料疲劳,从而降低强度极限,持续施力会使材料产生蠕变。 二应力定义:应力为作用于单位面积上的附加内力•σ 应力的分解 主应力•在物体内部总是可以找到这样的正六面单元体,其六个面上只有正应力而无剪应力。

岩石的屈服极限说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。试验结果表明,各向异性系数在不同方向的变化趋势也不相同利用水–岩石相互作用特征,提出一种新的确定岩体石屈服极限应力的方法,即以偏应力与水压力关系曲线水压力值所对应的偏应力为屈服极限应力。补充资料:弹性极限分子式:号:性质:在应力除去后,不遗留任何变形的情况下,材料能承受的应力。是橡胶材料使用性能中的最重要指标之一。在实际测量应变时,往往采用小负荷而不用零负荷作为最终或最初的参考负荷。研究结果表明,结晶、结晶交联网、端链对弹性极限有较大影响,因而通过研究弹性极限可以了解橡胶的微观结构,为材料的合理使用作出科学的预测。说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。

岩石的屈服极限σ.σ.探讨了以屈服强度σ.代替下屈服点σ并作为屈服阶段指标的可能性。短句来源“屈服阶段”译为未确定词的双语例句--.为研究金属铍的微屈服行为,通过透射电镜观察了-和-种不同微屈服阶段材料位错的变化,初探了铍的微屈服机理。短句来源-.实验结果表明,在应变值较小的情况下,拉伸曲线和扭转实验的等效应力应变曲线基本重合,并且在屈服阶段单一拉伸得到的等效应力值要明显高于纯扭转时的等效应力值.短句来源σσ:其微屈服阶段的σε曲线有两种不同类直线型及转折型,其中型符合经典的关系;短句来源.应用非线性分析方法,研究了钢筋混凝土悬臂结构在弹性工作阶段、受拉钢筋屈服阶段、受压混凝土强度下降阶段的受力特性。短句来源相同条件下体心立方金属的塑性高于面心立方金属,其屈服强度和初始弹性模量均低于面心立方晶格金属,但屈服阶段早于面心立方晶格金属出现,持续时间更长。短句来源更多相似匹配句对历史主义阶段。短句。

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