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进入屈服阶段以后,材料发生()变形。
A.线弹性
B. 弹塑性
C. 弹性
D. 塑性
A.线弹性
B. 弹塑性
C. 弹性
D. 塑性
A.初始屈服压力为圆筒内表面开始屈服时对应的压力,表明圆筒开始进入弹塑性应力状态;
B.全屈服压力是指筒壁达到整体屈服状态时所承受的压力;因此,不管圆筒材料是实际材料(具有硬化效应)还是理想弹塑性材料,都存在一个对应的全屈服压力;
C.塑性垮塌压力是圆筒所能承受的最大压力,它是圆筒进入弹塑性变形阶段材料强化效应与变形减薄效应共同作用的结果;
D.爆破压力是圆筒经过鼓胀变形后发生爆破时的压力;通常,圆筒的塑性垮塌压力要大于爆破压力,但工程上往往把塑性垮塌压力视为爆破压力。
A.弹性变形阶段,此时筒体处于弹性变形,未发生屈服,压力与容积变化量成正比;
B.弹塑性变形阶段,此时筒体随着压力的增加,屈服层从内壁向外壁扩展;在此阶段,材料的强化效应与变形减薄效应共存,直至筒体达到它的最大承载能力;
C.应变强化阶段,此时筒体因塑性变形导致材料产生强化效应,导致承压能力不断提升;
D.爆破阶段,此时筒体变形急剧增大,筒壁发生显著的鼓胀现象,壁厚不断减薄,承压能力下降,直至爆破压力,筒体发生爆破;
A.从加载开始至钢筋屈服时的变形能力
B.从钢筋屈服至构件破坏时的变形能力
C.进入破坏阶段后,在承载力没有显著下降的情况下承受变形的能力
D.进入破坏阶段后承受变形的能力
A.应力-应变关系的多值性,即对应同一应力往往有多个应变值与它对应,因此,通常它只能建立应力增量与应力增量间的关系或应力-应变关系。
B.本构关系的复杂性,描述塑性阶段的本构关系一般要包含三组方程:屈服条件、加卸载准则和本构方程。
C.变形的不可恢复性,材料进入塑性的特征是当荷载卸载大部分后存在不可恢复的永久变形。
D.应力历史或应力路径相关性,塑性阶段的本构关系采用塑性流动理论表达。
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