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1,人踢一脚最大力是多少

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2,钢筋屈服力及最大力最大单位是多少

钢筋的屈服力和最大力取决于具体的钢筋材质和规格。一般来说,我们使用的普通钢筋(YB/T 081)的屈服力为235 MPa (兆帕),即在这个力度下,钢筋的变形会达到0.2%以上。最大力则因钢筋规格不同而有所变化,如通常使用的HRB335级别的钢筋,其最大力在抗拉时为435 MPa左右。另外,锡合金钢筋比普通钢筋的最大拉伸力要高出50%-60%左右,达到500-600 MPa以上。这些数据都是按照国家标准规定的,有利于在工程中合理应用和使用钢筋,确保建筑物的安全和稳定。

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3,钢筋的断后伸长率与最大力总伸长率哪个大

断后伸长率比最大力总伸长率大(现称为均匀伸长率)
钢筋拉伸曲线如附图,最大力总伸长率是针对1号位的,断后伸长率是针对2号位的望对你有帮助

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4,钢绞线最大力的最大值和钢绞线最大力的区别

不同类型的钢绞线具有不同的极限强度。钢绞线按强度分类,有低强度<390兆帕、较低强度390~785兆帕、普通强度785~1225兆帕、较高强度1225~1960兆帕、高强度1960~3135兆帕、特高强度>3135兆帕。根据以下依据,计算钢绞线的极限强度:钢绞线预应力张拉施工设计控制张拉力,是指预应力张拉完成后钢绞线在锚夹具前的拉力。因此,在钢绞线预应力张拉理论伸长量计算时,应以钢绞线两头锚固点之间的距离作为钢绞线的计算长度,但在预应力张拉时钢绞线的控制张拉力是在千斤顶工具锚处控制的。故为控制和计算方便,一般以钢绞线两头锚固点之间的距离,再加上钢绞线在张拉千斤顶中的工作长度,作为钢绞线预应力张拉理论伸长量的计算长度。在钢绞线预应力张拉时,钢绞线的外露部分。大部分被锚具和千斤顶所包裹,钢绞线的张拉伸长量无法在钢绞线上直接测量,故只能用测量张拉千斤顶的活塞行程,计算钢绞线的张拉伸长值,但同时还应减掉钢绞线张拉全过程的锚塞回缩量。钢绞线的承载能力应为总牵引力的4-6倍。

5,抗拉强度最大力力精确到多少N

您好,抗拉强度930乘以试件的横截面积就是所需要的最大力值。力值结果为牛顿,除以9.8就是公斤数了。济南优顿试验机友情提供
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6,maximumforce是什么

maximumforce是最大力。最大力,试样在屈服阶段之后所能抵抗的最大力,对于无明显屈服(连续屈服)的金属材料,为试验期间的最大力。力是力学中的基本概念之一,是使物体改变运动状态或形变的根本原因。在动力学中它等于物体的质量与加速度的乘积。力是物体对物体的作用,力不能脱离物体而单独存在。两个不接触的物体之间也可能产生力的作用。力的作用是相互的。力的概念形成简史推拉物体时,可以直觉意识到“力”的模糊概念。被推拉的物体发生运动以及物体滑行时,由于摩擦而逐渐变慢,最后停止下来,都反映了力的作用。力是使物体奋起运动的原因。所以,力是那样自然地反映到人的意识中来的。但是人们从直觉意识到“力”的概念到获得“力”的严格科学定义,却经历了长期的斗争。力的概念在物理科学中提出之前。首先在哲学中发生争论。古希腊的宇宙论学派的泰勒斯等人认为自然是有生命的,像人体一样是自己运动的活的组织。在这种哲学思想指导下,不会产生运动的起源命题,也没有“力”的概念。后来帕门尼德从逻辑推理提出了运动并不存在的观点。柏拉图的力的概念基本上是非物质的,他认为自然之所以赋予运动的本性,完全因为有一个不朽的活着的精灵。自然间的所有力的最后源泉是隐藏着的世界灵魂,它才是一切物理活动的根源。当然,这种形而上学的观点很难用来解释像万有引力所产生的那种运动。力的性质:物质性:力是物体(物质、质量)对物体(物质、质量)的作用,一个物体受到力的作用,一定有另一个物体对它施加这种作用,力是不能摆脱物体而独立存在的。相互性:任何两个物体之间的作用总是相互的,施力物体同时也一定是受力物体。只要一个物体对另一个物体施加了力,受力物体反过来也肯定会给施力物体一个力。矢量性:力是矢量,既有大小又有方向。同时性:力同时产生,同时消失。独立性:一个力的作用并不影响另一个力的作用。

7,什么是钢材的上屈服强度和下屈服强度

中文名称:屈服强度 英文名称:yield strength 定义:材料开始产生宏观塑性变形时的应力。它表示材料抵抗外力的指标。外力可以是拉伸,也可以是压缩。具体说明参考以下网页。http://baike.baidu.com/view/72126.htm?fr=ala0_1
上屈服强度:试样发生屈服而力首次下降前的最大应力。下屈服强度:当不计初始瞬时效应时屈服阶段中的最小应力。有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服强度。材料的变形分为弹性变形(外力撤销后可以恢复原来形状)和塑性变形(外力撤销后不能恢复原来形状,形状发生变化,伸长或缩短)。扩展资料无明显屈服现象的金属材料需测量其规定非比例延伸强度或规定残余伸长应力,而有明显屈服现象的金属材料,则可以测量其屈服强度、上屈服强度、下屈服强度。一般而言,只测定下屈服强度。通常测定上屈服强度及下屈服强度的方法有两种:图示法和指针法。屈服强度、上屈服强度、下屈服强度可以按以下公式来计算:屈服强度计算公式:Re=Fe/So;Fe为屈服时的恒定力。上屈服强度计算公式:Reh=Feh/So;Feh为屈服阶段中力首次下降前的最大力。下屈服强度计算公式:ReL=FeL/So;FeL为不到初始瞬时效应的最小力FeL。参考资料来源:百度百科-屈服强度
屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。大于此极限的外力作用,将会使零件永久失效,无法恢复。如低碳钢的屈服极限为207MPa,当大于此极限的外力作用之下,零件将会产生永久变形,小于这个的,零件还会恢复原来的样子。
钢材的上屈服强度,即屈服强度的上屈服点,试样发生屈服而力首次下降前的最大应力。下屈服强度,即屈服强度的下屈服点,是当不计初始瞬时效应时屈服阶段中的最小应力。屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。大于此极限的外力作用,将会使零件永久失效,无法恢复。如低碳钢的屈服极限为207MPa,当大于此极限的外力作用之下,零件将会产生永久变形,小于这个的,零件还会恢复原来的样子。

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