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質問:金属材料の応力緩和とクリープには、どのような違いと関連性がありますか? 最近、家庭の都合で数日間休みを取っていて、投稿する時間がありません。海友の皆さん、ご容赦ください。このシリーズの投稿には正解は設けず、海友の皆さんがそれぞれ自分の考えを述べ、自分が理解した内容で返信してくれれば結構です。 返信には5分から15分の報酬が与えられ、フォーラムの発展に積極的にご参加・ご支援いただける皆様を心より歓迎します!!! 化学工業用機器と機械
緩和とクリープの違いは、クリープでは応力が一定であり、ひずみが時間とともに変化する可変量である点です;一方、緩和状態では、ひずみは一定であり、応力は時間とともに変化する可変量である。
緩和とクリープの違いは、クリープでは応力が一定であり、ひずみが時間とともに変化する可変量である点です;一方、緩和状態では、ひずみは一定であり、応力は時間とともに変化する可変量である。
緩和とクリープの違いは、クリープでは応力が一定であることです;そして、緩和状態ではひずみは一定である。
緩和とクリープの違いは、クリープでは応力が一定であり、ひずみが時間とともに変化する可変量である点です;一方、緩和状態では、ひずみは一定であり、応力は時間とともに変化する可変量である。
クリープ:応力が一定の状態で、ひずみが時間の経過とともに増加すること。 応力緩和:応力が一定の状態で、ひずみが時間の経過とともに減少すること。 クリープ:固体材料が応力を一定に保った状態で、時間の経過とともにひずみが増加する現象。それは塑性変形とは異なり、塑性変形は通常、応力が弾性限界を超えた後に現れるのに対し、クリープは応力が作用する時間が十分に長ければ、弾性限界未満の力が加わっている場合でも発生する。多くの材料(金属、プラスチック、岩石、氷など)は、一定の条件下でクリープの性質を示す。クリープのため、ある瞬間における材料の応力状態は、一般的にその瞬間の変形だけでなく、それ以前の変形過程にも関係している。多くの工学上の問題はクリープに関わっている。一定の変形を維持している材料において、応力は時間の経過とともに減少する。この現象を応力緩和と呼び、それは広義のクリープとして理解することができる。 応力緩和:一定の変形が維持されている材料において、応力は時間の経過とともに減少する。この現象を応力緩和と呼び、それは広義のクリープとして理解することができる。 応力緩和曲線を測定することは、緩和弾性率を測定するための実験的基盤である。高温下の締結部品では、内部の弾性予圧応力が時間とともに減少し、シールの漏れや緩み事故を引き起こす。緩和過程も、超静定構造(構造力学参照)における内部力の時間的な再配分を引き起こす。振動法によって残留応力を除去するとは、材料の微細構造の変形の不均一さが引き起こす内部応力をなくすために、緩和過程を促進しようとするものである。流動する粘弾性流体の速度勾配を減少させたり、突然ゼロにしたりすることで、流体内の応力が徐々に低下したり消滅したりする過程も、応力緩和と呼ばれる。 応力緩和現象:梱包テープの緩み、ゴムバンドの緩み
高温クリープとは、金属が高温と応力の両方の影響を受け、応力が一定のままでその非弾性変形量が時間の経過とともにゆっくりと増加していく現象です。 高温、応力、時間はクリープが発生する3つの要素です。応力が大きくなるほど、温度も高くなり、高温状態にある時間が長くなるほどクリープは進行する。応力緩和とは、高温で使用される金属部品において、全変形量が一定のままでその弾性変形が時間の経過とともに次第に非弾性変形へと移行し、それによって金属内の応力が徐々に低下して安定した値に向かう現象を指す。相違点:クリープと応力緩和は本質的に同じものであり、どちらも材料が高温下で時間の経過とともに生じる非弾性変形が蓄積されていく過程である。 違いは、応力緩和が全変形量が一定という特定の条件下で、一部の弾性変形が非弾性変形に転換することだ;一方、クリープとは、一定の応力が長期間作用することで直接的に生じる非弾性変形である。
クリープ:応力が一定の状態で、ひずみが時間の経過とともに増加すること。 応力緩和:応力が一定の状態で、ひずみが時間の経過とともに減少すること。
緩和とクリープの違いは、クリープでは応力が一定であり、ひずみが時間とともに変化する可変量である点です;一方、緩和状態では、ひずみは一定であり、応力は時間とともに変化する可変量である。
クリープでは応力は一定であり、応力は時間とともに変化する可変量であるが、応力緩和ではひずみが一定である
クリープ:鋼材が長時間にわたり一定の温度および一定の応力(降伏強度未満であっても)の下で生じる、緩やかな塑性変形現象。一般的な法則:クリープは、不安定クリープ段階、安定クリープ段階、破壊段階という3つの典型的な段階から構成される;温度が高く、応力が大きいほど、クリープはより顕著になる。 応力緩和:鋼材が高温下で応力を受けたとき、全変形量を一定に保ったまま、部材内の応力が徐々に低下する現象。その本質は、一部の弾性変形が塑性変形に移行したものであり、クリープとは時間の経過とともに蓄積される緩やかな塑性変形の効果である。
クリープ:固体材料が応力を一定に保った状態で、時間の経過とともにひずみが増加する現象。クリープのため、ある瞬間における材料の応力状態は、一般的にその瞬間の変形だけでなく、それ以前の変形過程にも関係している。多くの工学上の問題はクリープに関わっている。一定の変形を維持している材料において、応力は時間の経過とともに減少する。この現象を応力緩和と呼び、それは広義のクリープとして理解することができる。
クリープ:応力が一定の状態で、ひずみが時間の経過とともに増加すること。 応力緩和:応力が一定の状態で、ひずみが時間の経過とともに減少すること。 クリープ:固体材料が応力を一定に保った状態で、時間の経過とともにひずみが増加する現象。それは塑性変形とは異なり、塑性変形は通常、応力が弾性限界を超えた後に現れるのに対し、クリープは応力が作用する時間が十分に長ければ、弾性限界未満の力が加わっている場合でも発生する。多くの材料(金属、プラスチック、岩石、氷など)は、一定の条件下でクリープの性質を示す。クリープのため、ある瞬間における材料の応力状態は、一般的にその瞬間の変形だけでなく、それ以前の変形過程にも関係している。多くの工学上の問題はクリープに関わっている。一定の変形を維持している材料において、応力は時間の経過とともに減少する。この現象を応力緩和と呼び、それは広義のクリープとして理解することができる。 応力緩和:一定の変形が維持されている材料において、応力は時間の経過とともに減少する。この現象を応力緩和と呼び、それは広義のクリープとして理解することができる。 応力緩和曲線を測定することは、緩和弾性率を測定するための実験的基盤である。高温下の締結部品では、内部の弾性予圧応力が時間とともに減少し、シールの漏れや緩み事故を引き起こす。緩和過程も、超静定構造(構造力学参照)における内部力の時間的な再配分を引き起こす。振動法によって残留応力を除去するとは、材料の微細構造の変形の不均一さが引き起こす内部応力をなくすために、緩和過程を促進しようとするものである。流動する粘弾性流体の速度勾配を減少させたり、突然ゼロにしたりすることで、流体内の応力が徐々に低下したり消滅したりする過程も、応力緩和と呼ばれる。 応力緩和現象:梱包テープの緩み、ゴムバンドの緩み
緩和とクリープの違いは、クリープでは応力が一定であり、ひずみが時間とともに変化する可変量である点です;一方、緩和状態では、ひずみは一定であり、応力は時間とともに変化する可変量である。
緩和とクリープの違いは、クリープでは応力が一定であり、ひずみが時間とともに変化する可変量である点です;一方、緩和状態では、ひずみは一定であり、応力は時間とともに変化する可変量である。木材がこれら二つの現象を示すのは、弾性と塑性の両方を持つ粘弾性材料だからである。
緩和とクリープの違いは、クリープでは応力が一定であり、ひずみが時間とともに変化する可変量である点です;一方、緩和状態では、ひずみは一定であり、応力は時間とともに変化する可変量である。
緩和とクリープの違いは、クリープでは応力が一定であり、ひずみが時間とともに変化する可変量である点です;一方、緩和状態では、ひずみは一定であり、応力は時間とともに変化する可変量である。