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Resistenza allo snervamento

1860
Macchina per prove di trazione che misura la resistenza allo snervamento nella scienza dei materiali.

(Immagine generata a solo scopo illustrativo)

La resistenza allo snervamento, o punto di snervamento, è la stress Il punto di snervamento rappresenta il limite oltre il quale un materiale inizia a deformarsi plasticamente. Prima di tale limite, il materiale si deforma elasticamente e ritorna alla sua forma originale quando la sollecitazione applicata viene rimossa. Una volta superato il punto di snervamento, una parte della deformazione sarà permanente e irreversibile. Esso segna il limite del comportamento elastico.

The transition from elastic to plastic behavior is a critical design consideration. For materials with a clear, sharp yield point (like low-carbon steel), it’s easily identified on the stress-strain curve as a distinct peak (upper yield point) followed by a drop to a lower, constant stress plateau (lower yield point). However, many materials, such as aluminum alloys, exhibit a gradual transition. For these, a proof stress or offset yield point is defined. This is commonly determined by the 0.2% offset method, where a line parallel to the initial elastic portion of the curve is drawn from a strain value of 0.002 (or 0.2%). The stress at which this line intersects the stress-strain curve is defined as the 0.2% proof yield strength. This value represents the stress that would cause a permanent, non-recoverable strain of 0.2% upon unloading. The yield strength is a fundamental parameter used to determine the maximum allowable load a mechanical component can bear before it is considered to have failed, as permanent deformation can render a part unusable even if it has not fractured.

UNESCO Nomenclature: 3313
- Scienza dei materiali

Tipo

Proprietà fisica

Interruzione

Fondamento

Utilizzo

Uso diffuso

Precursori

  • comprensione del comportamento elastico rispetto a quello plastico nei metalli
  • sviluppo di estensimetri accurati per misurare piccole deformazioni
  • necessità industriale di prestazioni prevedibili dei materiali sotto carico
  • teorie del moto delle dislocazioni nei solidi cristallini

Applicazioni

  • progettazione strutturale di edifici e ponti per prevenire deformazioni permanenti
  • progettazione della resistenza agli urti in ambito automobilistico (assorbimento di energia tramite deformazione plastica)
  • progettazione di elementi di fissaggio e bulloni
  • processi di formatura dei metalli come laminazione, forgiatura ed estrusione
  • impostazione dei limiti di pressione per tubazioni e recipienti a pressione

Brevetti:

NA

Idee e potenziali innovazioni

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Argomenti correlati: resistenza allo snervamento, punto di snervamento, deformazione plastica, limite elastico, curva sforzo-deformazione, tensione di prova, offset dello 0,2%, scienza dei materiali, progettazione meccanica, deformazione permanente.

Contesto storico

Resistenza allo snervamento

1850
1850
1850
1860
1870
1876
1882-01-01
1850
1850
1850
1850
1867
1875-01-01
1881
1884

(se la data è sconosciuta o non rilevante, ad esempio "meccanica dei fluidi", viene fornita una stima approssimativa della sua notevole comparsa)

Invenzioni, innovazioni e principi tecnici correlati

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