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機械社區

標題: AI 胡說八道? [打印本頁]

作者: wugamp    時間: 2025-6-16 18:44
標題: AI 胡說八道?
0 L$ P- b# G8 C5 J" P3 o0 M
$ G, z9 |" G& n! r8 c
彈性和韌性有何區別?
6 J- R  ?+ [" ^0 p# Z, S: b0 d6 W[attach]575492[/attach]9 m& \* Z2 e$ T0 F% W' O
) w6 |; G0 z" R- t* m( }( J7 y' u# \

作者: wuxianzhou100    時間: 2025-6-16 23:44
鋼材彈性描述的是材料受力變形后恢復原狀的能力,而韌性則體現材料在斷裂前吸收能量的能力。這是兩個不同的物理概念。
作者: 老鷹    時間: 2025-6-17 07:37
哪個 AI,deepseek?
作者: babty    時間: 2025-6-17 08:03
AI  有很多,
! s, }1 L# M( G7 C& I  M就像人一樣,0 |5 l# ]$ E4 U8 {
就算同一個人,也有口票的時候。
作者: bravo090    時間: 2025-6-17 08:34
你應該是選錯AI了,用DS或者chatGPT試試
! d( f$ i* z0 L( w: ]! q( l( r4 Y
作者: hs3306    時間: 2025-6-17 08:40
需要根據自己判斷的
作者: 開心789    時間: 2025-6-17 09:49
今天我去搜膨脹螺栓的標準。AI也是胡說八道。
作者: 用晦如明    時間: 2025-6-17 11:20
彈性體現在垂直上下形變上,韌性體現在彎曲形變上,兩個形變方式不一樣
作者: 養豬東籬下    時間: 2025-6-17 13:35
用晦如明 發表于 2025-6-17 11:20
2 r. L$ {  c, ?4 i) x) V彈性體現在垂直上下形變上,韌性體現在彎曲形變上,兩個形變方式不一樣

" }4 k' ~+ o3 j$ B) X彈性
9 p  w% Z/ Z+ U- m材質吸收受力、能在不同方向彎曲并且能夠恢復到原來的狀態能力。
$ T. A$ o0 D  [1 ]/ `: X! m* \
韌性  A* m$ c9 f% t3 j5 e7 v4 ?7 [
材質抗沖擊能力,突然敲打一下,不會斷裂或者破碎 。; j! z7 Q; K; R( F7 E' F" m9 n
  N- m1 R9 b! Z; m) u; l, |' n
網上查的
" p/ P. e6 L# B
1 N7 ?/ y- J7 _

2 b3 y1 p) g* x! t" x0 Y' v' x: m" a
作者: wugamp    時間: 2025-6-17 13:55
養豬東籬下 發表于 2025-6-17 13:35
+ E, A0 a! j" Z1 b6 n& z6 O4 C* [彈性. t2 C) Q$ z" v9 q
材質吸收受力、能在不同方向彎曲并且能夠恢復到原來的狀態能力。
% M0 m: g3 g. J# K1 }韌性

& z% I9 t% p( J0 H- `
) s; d1 d; H% f+ Z$ x) {8 Q/ p6 q7 e7 a# v
我認為:彈性和韌性成正比關系,在材料屬性中,我只知彈性模量,請問哪個屬性對應于韌性?
! ^! g; o4 b9 U$ A/ Y9 c5 i5 [1 O韌性應該是對彈性的不規范說法,或者彈性的特例。1 _* D5 E, N# E- O, C) I7 y( _* H# D
若想反駁我,請舉出彈性好韌性差、彈性差韌性好的實物例子。1 l' U" a$ B, ~5 S# M' X
, d+ x8 _4 [: U& [8 ]8 o

8 c4 g" _4 X4 b( V* S
作者: 養豬東籬下    時間: 2025-6-18 09:57
wugamp 發表于 2025-6-17 13:55& u& e) |0 e# w$ r+ a. N
我認為:彈性和韌性成正比關系,在材料屬性中,我只知彈性模量,請問哪個屬性對應于韌性?( r0 S: `6 h/ S0 m8 \
韌性應該是 ...
$ }4 i# J0 D; \2 ^
你的理解是錯誤的。比如彈性蛋白纖維。彈性蛋白纖維的特點是具有很強的彈性和回彈性,但是缺乏韌性,即容易斷裂
材料的韌性是材料在受到外力作用時抵抗變形和斷裂的能力。這種能力可以通過多種指標來量化,其中彈性模量、屈服強度和斷裂韌性是三個最常用的參數。下面,我們將詳細探討這三個指標如何用來衡量材料的韌性。
首先,彈性模量是一個材料在受到外力時抵抗變形的能力的量度。它是一個描述材料彈性行為的參數,反映了材料在彈性范圍內的應力與應變之間的比例關系。彈性模量越大,材料的剛度越高,即在外力作用下材料的變形越小。這意味著,彈性模量高的材料能夠更好地保持其原始形狀,因此具有更好的韌性。
其次,屈服強度是材料在塑性變形開始前的最大應力值。當材料受到的外力超過這個值時,材料將開始發生塑性變形,即不可逆的變形。屈服強度越高,材料在受到外力時抵抗塑性變形的能力越強,因此韌性也越好。屈服強度高的材料在受到沖擊或壓力時,能夠保持較好的形狀穩定性,從而避免斷裂。
最后,斷裂韌性是一個描述材料在斷裂過程中吸收能量的能力的參數。它反映了材料在斷裂前所能承受的最大能量,即材料在斷裂過程中抵抗外力做功的能力。斷裂韌性越高,材料在斷裂過程中吸收的能量越多,因此韌性也越好。這意味著,斷裂韌性高的材料在受到外力作用時,能夠更好地吸收和分散能量,從而避免斷裂。
綜上所述,彈性模量、屈服強度和斷裂韌性這三個指標是衡量材料韌性的重要參數。它們分別從材料的剛度、塑性變形和能量吸收能力三個方面來量化材料的韌性。在選擇和設計材料時,我們需要綜合考慮這三個指標,以找到最適合特定應用場景的材料。
例如,在航空航天領域,對材料的韌性要求極高。因為飛機和航天器在飛行過程中會受到各種外力的影響,如氣流沖擊、溫度變化等。為了確保安全,這些設備所使用的材料必須具有高彈性模量、高屈服強度和高斷裂韌性。只有這樣,才能在極端環境下保持結構的完整性和穩定性。
此外,在汽車工業中,材料的韌性同樣至關重要。汽車的車身、底盤和發動機等部件都需要承受來自道路的各種沖擊和振動。因此,汽車制造商在選擇材料時,會特別關注材料的韌性指標,以確保汽車的安全性和耐用性。
除了航空航天和汽車工業,材料的韌性還在許多其他領域發揮著重要作用。例如,建筑工程中使用的結構材料、醫療器械中的生物相容性材料以及電子設備中的高性能材料等,都需要具備一定的韌性以滿足特定需求。
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