【木材百科】木材学意义上的木材之力学性质
发布时间: 2015年03月23日 12:47:54
【批木网讯】木材的力学性质
第一节 基本概念
木材的力学性质包括弹性,塑性,蠕变,硬度,韧性,各类强度和工艺性质,
按力学性质分,分为强度,硬度,刚性,弹性。
<名词解释>应力(在外力作用下,单位面积所受的内力)vs应变(外力作用下,单位长度所产生的变形))
<名词解释>弹性(卸载之后,恢复其原有形状,尺寸或位置的能力)vs塑性(外力消失后,木材所产生的永久残留的变形部分)
<名词解释>弹性模量:柔量的倒数,是在弹性限度范围内,物体抵抗外力改变其形状或体积的能力,是材料刚性的指标。
<名词解释>极限荷载(试件达到最大应力时的荷载)vs破坏荷载(试件完全破坏时的荷载)
(气干材,二者重叠。湿材材,二者不一样,破坏荷载小于极限荷载。)
第三节 各向异性和正交对称性
第四节 塑性,蠕变及松弛
木材由受到方向相反的重量荷载而削弱其强度,称疲劳。
在恒定的压力下,木材的应变随时间增长而增长的现象成为蠕变。
木材在受外力作用时,由三种变形:顺时弹性变形,粘弹性变形及塑性变形。
<研>蠕变曲线 详细解释蠕变曲线各段含义
蠕变规律 1施载产生瞬间变形后有一随时间增大而变形增加的蠕变变形过程。
2 卸载后有一瞬间弹性恢复变形,在数值上就等于施载时瞬间变形。
3 卸载后有一随时间增长而变形减少的蠕变回复,蠕变回复过程中反应出变形称初次蠕变。
4 卸载回复至一定时间后,变形不再回复,而残留的变形成为永久变形(塑性变形),数值上等于二次蠕变变形。
5 蠕变变形等于初次蠕变变形和二次蠕变变形值之和。
<名词解释>蠕变:(在恒定压力下,应变随时间的延长而逐渐扩大的现象)vs松弛:(应力不变的情况下,应力随时间的延长而减少的现象成为应力松弛)(松弛系数:和密度成反比,和含水率成正比。)
木材之所以会产生蠕变和松弛两种现象,归根到底是因为木材是既具有弹性,又具有塑性的粘弹性材料。
第五节 单轴应力下木材的变形特点
顺纹压缩:通常破坏线出现在弦面上,形状与部位取决于木材含水率和硬度,(湿材,软材端部易压溃破坏。)(对于早晚材急变的针叶材和环孔材,破坏主要在早材。)
横纹压缩:三段式曲线:第一段:早材弹性曲线 第二段:早材压损过程曲线 第三段:晚材弹性曲线
<考>横纹压缩有两种应变曲线,针叶材所具有的常规型和阔叶材所具有的三段型曲线。(x)(常规型曲线通常为散孔材具有)
第一节 基本概念
木材的力学性质包括弹性,塑性,蠕变,硬度,韧性,各类强度和工艺性质,
按力学性质分,分为强度,硬度,刚性,弹性。
<名词解释>应力(在外力作用下,单位面积所受的内力)vs应变(外力作用下,单位长度所产生的变形))
<名词解释>弹性(卸载之后,恢复其原有形状,尺寸或位置的能力)vs塑性(外力消失后,木材所产生的永久残留的变形部分)
<名词解释>弹性模量:柔量的倒数,是在弹性限度范围内,物体抵抗外力改变其形状或体积的能力,是材料刚性的指标。
<名词解释>极限荷载(试件达到最大应力时的荷载)vs破坏荷载(试件完全破坏时的荷载)
(气干材,二者重叠。湿材材,二者不一样,破坏荷载小于极限荷载。)
第三节 各向异性和正交对称性
第四节 塑性,蠕变及松弛
木材由受到方向相反的重量荷载而削弱其强度,称疲劳。
在恒定的压力下,木材的应变随时间增长而增长的现象成为蠕变。
木材在受外力作用时,由三种变形:顺时弹性变形,粘弹性变形及塑性变形。
<研>蠕变曲线 详细解释蠕变曲线各段含义
蠕变规律 1施载产生瞬间变形后有一随时间增大而变形增加的蠕变变形过程。
2 卸载后有一瞬间弹性恢复变形,在数值上就等于施载时瞬间变形。
3 卸载后有一随时间增长而变形减少的蠕变回复,蠕变回复过程中反应出变形称初次蠕变。
4 卸载回复至一定时间后,变形不再回复,而残留的变形成为永久变形(塑性变形),数值上等于二次蠕变变形。
5 蠕变变形等于初次蠕变变形和二次蠕变变形值之和。
<名词解释>蠕变:(在恒定压力下,应变随时间的延长而逐渐扩大的现象)vs松弛:(应力不变的情况下,应力随时间的延长而减少的现象成为应力松弛)(松弛系数:和密度成反比,和含水率成正比。)
木材之所以会产生蠕变和松弛两种现象,归根到底是因为木材是既具有弹性,又具有塑性的粘弹性材料。
第五节 单轴应力下木材的变形特点
顺纹压缩:通常破坏线出现在弦面上,形状与部位取决于木材含水率和硬度,(湿材,软材端部易压溃破坏。)(对于早晚材急变的针叶材和环孔材,破坏主要在早材。)
横纹压缩:三段式曲线:第一段:早材弹性曲线 第二段:早材压损过程曲线 第三段:晚材弹性曲线
<考>横纹压缩有两种应变曲线,针叶材所具有的常规型和阔叶材所具有的三段型曲线。(x)(常规型曲线通常为散孔材具有)