题目
对于呈现明显屈服(不连续屈服)现象的金属材料,其抗拉强度的测定( )A. 从测力度盘读取试验过程中的最大力除以试样原始横截面积得到抗拉强度;B. 从测力度盘读取过了屈服阶段之后的最大力除以试样原始横截面积得到抗拉强度;C. 从测力度盘读取屈服阶段的最大力除以试样原始横截面积得到抗拉强度;D. 从测力度盘读取屈服阶段的最小力除以试样原始横截面积得到抗拉强度。
对于呈现明显屈服(不连续屈服)现象的金属材料,其抗拉强度的测定( )
A. 从测力度盘读取试验过程中的最大力除以试样原始横截面积得到抗拉强度;
B. 从测力度盘读取过了屈服阶段之后的最大力除以试样原始横截面积得到抗拉强度;
C. 从测力度盘读取屈服阶段的最大力除以试样原始横截面积得到抗拉强度;
D. 从测力度盘读取屈服阶段的最小力除以试样原始横截面积得到抗拉强度。
题目解答
答案
B. 从测力度盘读取过了屈服阶段之后的最大力除以试样原始横截面积得到抗拉强度;
解析
本题考查金属材料抗拉强度的测定方法,核心在于理解屈服现象对强度计算的影响。关键点在于区分连续屈服与不连续屈服的处理方式:
- 连续屈服:屈服阶段应力逐渐下降,最大力出现在屈服阶段。
- 不连续屈服:屈服时应力骤降,试样变形停止,需继续加载至断裂,此时最大力出现在屈服阶段之后。
因此,抗拉强度应取屈服后最大力,而非屈服阶段内的力。
选项分析
选项A
“试验过程中的最大力”可能包含屈服前的瞬时峰值,但不连续屈服时最大力通常出现在屈服后,故错误。
选项B
正确。不连续屈服时,屈服后需继续加载至断裂,此时最大力出现在屈服阶段之后,用该力计算抗拉强度符合标准要求。
选项C
“屈服阶段的最大力”适用于连续屈服,但题目明确为不连续屈服,故错误。
选项D
“屈服阶段的最小力”与抗拉强度定义(最大力)无关,错误。