<p>
材料的屈服极限:金属材料在受力较大时,可能产生塑性变形,称为屈服现象。过大的塑性变形将改变零件的形状,影响零件正常工作。材料试件受恒定拉力作用,卸载后产生0.2%的残余塑性变形(应变),试件受的拉应力值,称为材料的屈服极限。<br>
材料的持久极限:金属材料在一定的温度和拉力持续作用下,会发生断裂。温度愈高、应力愈大,其断裂前的承力时间愈短。材料试件在一定温度下受恒定拉力作用,持续10<sup>5</sup>小时断裂,此时试件的初始应力称为材料的持久极限。<br>
材料的蠕变极限:金属材料在高温条件下(碳素钢在温度超过300~350℃,合金钢在温度超过350~400℃),受恒定拉力持续作用,即使应力小于屈服极限,也会产生缓慢的塑性变形,这种现象称为高温蠕变。工程上将材料试件在一定温度下,受恒拉力作用10<sup>5</sup>小时,试件产生1%塑性变形的初始应力,定义为蠕变极限。<br>
(4)材料的疲劳极限:金属在交变应力(应力循环变化)作用下,会产生裂纹,这种现象称为机械疲劳,简称疲劳。其裂纹的出现与应力循环次数和应力变化幅值的大小有关;应力变化幅值愈大,其产生裂纹所经历的循环次数愈少。工程上定义材料试件经历10<sup>7</sup>次应力循环才断裂的应力变化幅值为材料的疲劳极限。</p>