1,什么是蠕变影响蠕变的因素是什么

我是学高分子的。我的专业里,蠕变是指在一定温度和较小的恒定外力作用下,材料的形变随时间增大而逐渐增大的现象。 影响因素,从材料本身来看,线形分子更易发生蠕变,而从在界条件看,温度高,作用力大,蠕变明显。 有一种高温蠕变仪可以用来研究蠕变,可测温度范围大,精度也可以。

什么是蠕变影响蠕变的因素是什么

2,什么叫蠕变

金属材料长期处于高温条件下,在低于屈服点的应力作用下,缓慢而持续不断地增加材料塑性变形的过程叫蠕变。
蠕变:固体材料在保持应力不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象。它与塑性变形不同,塑 蠕变曲线性变形通常在应力超过弹性极限之后才出现,而蠕变只要应力的作用时间相当长,它在应力小于弹性极限时也能出现。

什么叫蠕变

3,什么是蠕变它对钢的性能有什么影响

金属在高温和应力作用下逐渐产生塑性变形的现象叫蠕变。对钢的性能影响:钢的蠕变可以看成为缓慢的屈服。由于蠕变产生塑性变形,使应力发生变化,甚至整个钢件中的应力重新分布。钢件的塑性不断增加,弹性变形随时间逐渐减少。蠕变使得钢的强度、弹性、塑性、硬度、冲击韧性下降。
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4,什么是聚合物的蠕变

蠕变,指在一定温度和较小的恒定外力的作用下,材料的变形随时间的增加而逐渐增大的一种现象,主要的外力形式有:拉伸、弯曲、剪切、压缩等。蠕变最为直接地表现了高聚物静态粘弹性能,也是材料寿命主要失效形式之一。它与普通的塑性变形不同,塑性变形一般在应力超过弹性极限以后才产生,而蠕变变形是随时间变化的一种现象,只要作用时间足够长,没有达到弹性极限同样也会出现蠕变变形。蠕变大致可划分为三个阶段。第一阶段为减速螺变阶段,是指出现弹性形变以后的形变阶段,这个阶段的蠕变速率随时间地增长而不断下降;第二阶段为稳态螺变或着恒速蠕变阶段,蠕变速率保持不变,这个阶段的形变硬化与软化过程表现出一种平衡的状态,同时这一阶段的蠕变速率最小;第三阶段为加速蠕变阶段,蠕变速率随时间增长又开始大幅度地增加,最后导致材料断裂最终的破坏。

5,蠕变 徐变 流变的定义及区别

蠕变(creep)(缓慢变形)蠕变:应力不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象。它与塑性变形不同,塑性变形通常在应力超过弹性极限之后才出现,而蠕变只要应力的作用时间相当长,它在应力小于弹性极限时也能出现。混凝土徐变是指混凝土在应力作用下,其应变随时间而持续增长的特性(注意,弹性变形应变不会随时间而持续增长)。 一般建筑物,徐变在一个月后完成50%左右,2年左右基本完成徐变.流变在外力作用下,物体的变形和流动。研究流变的学科成为流变学流变学研究内容是各种材料的蠕变和应力松弛的现象、屈服值以及材料的流变模型和本构方程。
蠕变http://baike.baidu.com/view/208095.htm徐变http://baike.baidu.com/view/718521.htm流变http://baike.baidu.com/view/1085352.htm
流变不是流体力学中的吗?难道是我学习不好的过?
定义:1、蠕变:固体材料在保持应力不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象。2、徐变:是物体在荷载作用下,随时间增长而增加的变形3、流变:主要研究材料在应力、应变、温度湿度、辐射等条件下与时间因素有关的变形和流动的规律。区别:一、指代不同1、蠕变:只要应力的作用时间相当长,在应力小于弹性极限施加的力时也能出现。2、徐变:是混凝土材料本身固有的特性,是混凝土结构设计计算的一个重要内容。3、流变:各种材料的蠕变和应力松弛的现象、屈服值以及材料的流变模型和本构方程。二、特点不同1、蠕变:在外力作用下,质点穿过晶体内部空穴扩散而产生的蠕变称为纳巴罗-赫林蠕变;质点沿晶体边界扩散而产生的蠕变称为柯勃尔蠕变。2、徐变:对于桥梁结构混凝土的收缩徐变计算更加重要,它对桥梁结构影响的时间跨度长,且与桥梁结构形式、构造截面组成方式以及施工方法等有关。3、流变:以应力、应变和时间的物理变量来定量描述材料的状态的方程,叫作流变状态方程或本构方程。三、条件不同1、蠕变:高温工作的零件要采用蠕变小的材料制造,如耐热钢等;对有蠕变的零件进行冷却或隔热;防止零件向可能损害设备功能或造成拆卸困难的方向蠕变。2、徐变:外力作用下,胶体颗粒的粘性流动造成晶体的滑动; 外力作用下,毛细孔中水的迁移。3、流变:流变模型没有考虑材料的内部物理特性,如分子运动、位错运动、裂纹扩张等。当前对材料质量的要求越来越高,如高强度超韧性的金属、高强度耐高温的陶瓷、高强度聚合物等。参考资料来源:百度百科-流变参考资料来源:百度百科-徐变参考资料来源:百度百科-蠕变
不是很严格的讲,这三个名词没有什么分别,从材料的在蠕变和流变状态时所处的应力状态来看,这两种变形下的的应力都保持不变,但是从材料的本构模型来考察问题时就可以看出区别了,发生蠕变的主要是指粘弹性材料,而流变多指粘流性材料,以沥青为例说明这两种变形,当温度在正常工作温度区内,承受长期静荷载时呈现出蠕变现象(认为此时的沥青为粘弹性体),但是在施工温度下,沥青主要呈现出流动状态,其弹性成分几乎可以忽略,即主要发生流变。此外对于某些材料来讲,处于流变状态便可以认为材料产生了破坏。蠕变和流变都是粘弹性力学中的说法,徐变的说法好像在水泥混凝土的研究中比较常用,但是其和蠕变的概念没什么区别。如果你想比较系统的了解这三个词,还是建议你弄一本粘弹性力学或者流变学方面的书来看看。

6,什么是金属的蠕变

金属材料长期在不变的温度和不变的应力作用下,发生缓慢的塑性变形的现象,称为蠕变。对于一般金属,蠕变现象只有在高温条件下才明显表现出来。但是,某些金属,如铅、锡及它们的合金,在常温条件下,也能表现出蠕变现象。产生蠕变所需的应力,甚至可以小于材料的弹性极限。蠕变现象的产生,是由三个方面的因素构成:温度、应力和时间。碳钢在300-400℃时,在应力的作用下即能明显地出现蠕变现象。当温度在高于400℃时,即使应力不大,也要出现较大速率的蠕变。合金钢的温度超过400~450℃时,在一定的应力作用下,就会发生蠕变、温度愈高,蠕变现象愈明显。高温高压火电厂中产生蠕变的部件较多,如主蒸汽管道、锅炉联箱、汽水管通、高温紧固件、汽轮机汽缸等。 由于金属蠕变的累积,使金属部件发生过量的塑性变形而不能使用,或者蠕变进入到了加速发展阶段,发生蠕变破裂,均会使部件失效损坏,甚至发生严重事故。所以,对于长期运行的高温部件,要进行严格的蠕变监测。当然,一些部件在工作中出现一些塑性变形还是允许的,只要它们在整个工作期限内(例如10万小时),由于蠕变所累积的塑性变形量不超过允许值即可。例如,一般规定主蒸汽管道、高温蒸汽联箱经10万小时运行后,总变形量不超过1%;汽轮机汽缸10万小时后的总变形量不超过0。1%;锅炉的合金钢过热器管和再热管,当蠕变胀粗大于2。5%时,即行更换;锅炉的碳钢过热器管和再热器管,当蠕变胀粗大于3。5%时,即行更换。
金属蠕变:金属材料在保持应力不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象。它与塑性变形不同,塑性变形通常在应力超过弹性极限之后才出现,而蠕变只要应力的作用时间相当长,它在应力小于弹性极限施加的力时也能出现。  许多材料(如金属、塑料、岩石和冰)在一定条件下都表现出蠕变的性质。由于蠕变,材料在某瞬时的应力状态,一般不仅与该瞬时的变形有关,而且与该瞬时以前的变形过程有关。许多工程问题都涉及蠕变。在维持恒定变形的材料中,应力会随时间的增长而减小,这种现象为应力松弛,它可理解为一种广义的蠕变。
金属材料在高温(一般高于此材料的再结晶温度)条件下所受的应力,即使低于此金属材料在此温度下的屈服极限,但是经过长时间的作用,也能够使金属材料产生连续的、缓慢的塑性变形积累。金属材料在一定的温度和一定的应力作用下经过长时间后,产生缓慢的、连续的塑性变形的现象称为蠕变。 对于一般金属,蠕变现象只有在高温条件下才明显表现出来。但是,某些金属,如铅、锡及它们的合金,在常温条件下,也能表现出蠕变现象。产生蠕变所需的应力,甚至可以小于材料的弹性极限。蠕变现象的产生,是由三个方面的因素构成:温度、应力和时间。碳钢在300-400℃时,在应力的作用下即能明显地出现蠕变现象。当温度在高于400℃时,即使应力不大,也要出现较大速率的蠕变。合金钢的温度超过400~450℃时,在一定的应力作用下,就会发生蠕变、温度愈高,蠕变现象愈明显。高温高压火电厂中产生蠕变的部件较多,如主蒸汽管道、锅炉联箱、汽水管通、高温紧固件、汽轮机汽缸等。 由于金属蠕变的累积,使金属部件发生过量的塑性变形而不能使用,或者蠕变进入到了加速发展阶段,发生蠕变破裂,均会使部件失效损坏,甚至发生严重事故。所以,对于长期运行的高温部件,要进行严格的蠕变监测。当然,一些部件在工作中出现一些塑性变形还是允许的,只要它们在整个工作期限内(例如10万小时),由于蠕变所累积的塑性变形量不超过允许值即可。例如,一般规定主蒸汽管道、高温蒸汽联箱经10万小时运行后,总变形量不超过1;汽轮机汽缸10万小时后的总变形量不超过0。1;锅炉的合金钢过热器管和再热管,当蠕变胀粗大于2。5时,即行更换;锅炉的碳钢过热器管和再热器管,当蠕变胀粗大于3。5时,即行更换。

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