刚度是什么意思

上海话“刚度”是什么意思 ?是在骂人呢?我是上海人,上海话刚度写作戆大 。上海话侬迭只戆度或者侬迭个人戆头戆脑个就是说你这个人是个傻子 。上海话属于吴语苏沪嘉小片,具有独特的海派韵味 。

刚性化是什么意思?经济学上讲的“刚性”一般是指工资刚性
工资刚性
【定义】:
是指工资对外部环境的变化反映迟钝,不能灵敏地对劳动供求关系的变化做出及时调整 。

西方经济学理论认为,在劳动力市场中,工资应像所有其他商品一样,由劳动力供求关系决定,劳动力需求量大,工资就高,反之工资就低 。然而,当需求曲线向左移动时,工资不能下降到新的均衡工资水平,这就是工资刚性 。通常认为,工会、合同与政府最低工资法规,限制了工资的波动 。同时,公司老板们不喜欢降低工资还由于降低工资而不是解雇的效率的员工会使优秀员工失去积极性甚至跳槽 。

工资率具有向下刚性或粘性的特征,并不会随劳动需求的变动作出充分调整 。

刚性是指没有弹性,因此工资刚性就是说雇员在接受了一个层次的工资以后,即使物价下调,通货紧缩,也不能让这些人接受低水平的工资 。就是说只能上不能下 。

翡翠的刚性是什么意思?翡翠刚性就像是宝刀出鞘的感觉,感官上给人一种如钢的坚硬刚毅 。它的产生是由于翡翠质地非常细腻,晶粒间结合非常紧密,且高硬度,通过抛光达到最佳的光线、形体和工艺完美统一,光感清晰锐利,反差对比强烈,极度纯净的翡翠表面使折射率作用显著,所产生的光学效应 。一般来说,能有刚性的翡翠,一般都是级别很高的翡翠,只有很老种,种水很好的玻璃种才会有刚性 。

刚性特征是什么意思首先理解下刚性的意思,刚性就是不能改变或通融的,那么刚性特征就是表示既定的无法改变的具有与生俱来的某些特征

价格刚性是什么意思?价格粘性又是什么意思?

刚度是什么意思

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价格刚性:是价格具有涨易降难的特性 。价格刚性突出地表现在工资的刚性上面 。工资水平确定后,一般来说,只能提高不能降低 。价格粘性:是指商品的价格不容易发生变动 。凯恩斯认为在未实现充分就业的情况下,价格具有粘性,当实现了充分就业之后,随着货币供给的变化,价格就是弹性的 。两者之间的区别:1、刚性的含义是能升不易降,很难有较明显的变动 。而粘性就是说可以变化,但是变化的速度比较缓慢 。2、凯恩斯的观点与新凯恩斯主义的一点不同,由刚性变为粘性,是一种让步,承认价格、工资还是可以变化的 。扩展资料:价格刚性与粘性在经济中的应用:价格刚性主要被用来分析经济中的通货膨胀与失业并存的现象,即是在分析宏观经济政策目标时提出来的 。价格刚性和工资刚性的同时存在引起了物价与工资轮番上涨 。虽然一些西方学者提出了物价—工资管制政策,但因为这一政策是以企业利润为前提,所以物价管制是流于纸面而难以实现的 。价格粘性有交错调整价格论 。认为在不完全竞争市场中,厂商为了实现利润最大化,通常采用交错而不是同步方式调整价格 。而实际价格粘性论包括厂商信誉论、需求非对称性论、投入产出表理论、寡头市场和价格粘性论 。参考资料来源:百度百科-价格刚性参考资料来源:百度百科-价格粘性
什么是刚度?刚度

受外力作用的材料、构件或结构抵抗变形的能力 。材料的刚度由使其产生单位变形所需的外力值来量度 。各向同性材料的刚度取决于它的弹性模量E和剪切模量G(见胡克定律) 。结构的刚度除取决于组成材料的弹性模量外,还同其几何形状 、边界条件等因素以及外力的作用形式有关 。分析材料和结构的刚度是工程设计中的一项重要工作 。对于一些须严格限制变形的结构(如机翼、高精度的装配件等),须通过刚度分析来控制变形 。许多结构(如建筑物、机械等)也要通过控制刚度以防止发生振动、颤振或失稳 。另外,如弹簧秤、环式测力计等,须通过控制其刚度为某一合理值以确保其特定功能 。在结构力学的位移法分析中,为确定结构的变形和应力,通常也要分析其各部分的刚度 。
刚度是指零件在载荷作用下抵抗弹性变形的能力 。零件的刚度(或称刚性)常用单位变形所需的力或力矩来表示,刚度的大小取决于零件的几何形状和材料种类(即材料的弹性模量) 。刚度要求对于某些弹性变形量超过一定数值后,会影响机器工作质量的零件尤为重要,如机床的主轴、导轨、丝杠等 。





刚度定义:力与位移的比值 & 对杆件结构而言,刚度又是指在产生单位位移时所需要的力,刚度表明构件的抵抗变形的能力 。(其实是给定一组位移时,力的一种度量 。)(力可表示为P = K*�6�2)

机械中,刚度是什么意思刚度
受外力作用的材料、构件或结构抵抗变形的能力 。材料的刚度由使其产生单位变形所需的外力值来量度 。各向同性材料的刚度取决于它的弹性模量E和剪切模量G(见胡克定律) 。结构的刚度除取决于组成材料的弹性模量外,还同其几何形状 、边界条件等因素以及外力的作用形式有关 。分析材料和结构的刚度是工程设计中的一项重要工作 。对于一些须严格限制变形的结构(如机翼、高精度的装配件等),须通过刚度分析来控制变形 。许多结构(如建筑物、机械等)也要通过控制刚度以防止发生振动、颤振或失稳 。另外,如弹簧秤、环式测力计等,须通过控制其刚度为某一合理值以确保其特定功能 。在结构力学的位移法分析中,为确定结构的变形和应力,通常也要分析其各部分的刚度 。
刚度是指零件在载荷作用下抵抗弹性变形的能力 。零件的刚度(或称刚性)常用单位变形所需的力或力矩来表示,刚度的大小取决于零件的几何形状和材料种类(即材料的弹性模量) 。刚度要求对于某些弹性变形量超过一定数值后,会影响机器工作质量的零件尤为重要,如机床的主轴、导轨、丝杠等 。

什么叫强度,什么叫刚度?强度和刚度的区别只有一点,就是概念不同:1、强度指表示工程材料抵抗断裂和过度变形的力学性能之一 。常用的强度性能指标有拉伸强度和屈服强度(或屈服点) 。铸铁、无机材料没有屈服现象,故只用拉伸强度来衡量其强度性能 。高分子材料也采用拉伸强度 。承受弯曲载荷、压缩载荷或扭转载荷时则应以材料的弯曲强度、压缩强度及剪切强度来表示材料的强度性能 。2、刚度指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力 。是材料或结构弹性变形难易程度的表征 。材料的刚度通常用弹性模量E来衡量 。在宏观弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力 。它的倒数称为柔度,即单位力引起的位移 。刚度可分为静刚度和动刚度 。扩展资料:一、结构刚度静载荷下抵抗变形的能力称为静刚度 。动载荷下抵抗变形的能力称为动刚度,即引起单位振幅所需的动态力 。如果干扰力变化很慢(即干扰力的频率远小于结构的固有频率),动刚度与静刚度基本相同 。干扰力变化极快(即干扰力的频率远大于结构的固有频率时),结构变形比较小,即动刚度比较大 。当干扰力的频率与结构的固有频率相近时,有共振现象,此时动刚度最小,即最易变形,其动变形可达静载变形的几倍乃至十几倍 。二、相关计算公式一个结构的刚度(k)是指弹性体抵抗变形拉伸的能力 。计算公式:k=P/δP是作用于结构的恒力,δ是由于力而产生的形变 。刚度的国际单位是牛顿每米(N/m) 。参考资料来源:百度百科-强度参考资料来源:百度百科-刚度
刚度是什么?刚度是指零件在载荷作用下抵抗弹性变形的能力 。零件的刚度(或称刚性)常用单位变形所需的力或力矩来表示,刚度的大小取决于零件的几何形状和材料种类(即材料的弹性模量) 。刚度要求对于某些弹性变形量超过一定数值后,会影响机器工作质量的零件尤为重要,如机床的主轴、导轨、丝杠等 。

刚性是什么意思?机械:抵抗变形的能力 。物理学:刚性是指两个物体相碰撞不会发生变形 。刚性: 一般是指材料在外力作用下不发生变形的能力 。当然在外力作用下绝对不变形的是理想的刚体,现实中是没有的,但有很大的外力作用下才发生微量的弹性变形的材料,那就是刚性哈的材料 。在很小的外力作用下就发生了变形,那就是刚性不好的材料
刚度是什么刚度是指材料在受力时抵抗弹性变形的能力 。是材料弹性变形难易程度的一个象征 。材料的刚度通常用弹性模量E来衡量。在弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力 。它的倒数称为柔度,即单位力引起的位移 。刚度可分为静刚度和动刚度 。定义静载荷下抵抗变形的能力称为静刚度 。动载荷下抵抗变形的能力称为动刚度,即引起单位振幅所需的动态力 。如果干扰力变化很慢(即干扰力的频率远小于结构的固有频率),动刚度与静刚度基本相同 。干扰力变化极快(即干扰力的频率远大于结构的固有频率时),结构变形比较小,即动刚度比较大 。当干扰力的频率与结构的固有频率相近时,有共振现象,此时动刚度最小,即最易变形,其动变形可达静载变形的几倍乃至十几倍 。构件变形常影响构件的工作,例如齿轮轴的过度变形会影响齿轮啮合状况,机床变形过大会降低加工精度等 。影响刚度的因素是材料的弹性模量和结构形式,改变结构形式对刚度有显著影响 。刚度计算是振动理论和结构稳定性分析的基础 。在质量不变的情况下,刚度大则固有频率高 。静不定结构的应力分布与各部分的刚度比例有关 。在断裂力学分析中,含裂纹构件的应力强度因子可根据柔度求得 。在工程应用中,结构的刚度是十分重要的,因此在选择材料时弹性模量是一个重要指标 。当有不可预测的大挠度时,高的弹性模量是十分必要的 。当结构需要有好的柔韧性时,就要求弹性模量不要太高 。

刚度是什么意思刚度是指物体在外力作用下抵抗变形的能力,刚度越高,物体表现的越“硬” 。对不同的东西来说,刚度的表示方法不同,比如静态刚度、动态刚度、环刚度等 。一般来说,刚度的单位是牛顿/米,或者牛顿/毫米,表示产生单位长度形变所需要施加的力 。

刚度和强度的定义以及区别
刚度是什么意思

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刚度的定义:刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力,是材料或结构弹性变形难易程度的表征,刚度可分为静刚度和动刚度 。强度的定义:强度是指表示工程材料抵抗断裂和过度变形的力学性能之一 。刚度和强度的区别:1、特点刚度:通常用弹性模量E来衡量 。在宏观弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力,刚度的倒数称为柔度,即单位力引起的位移 。强度:铸铁、无机材料没有屈服现象,故只用拉伸强度来衡量其强度性能 。高分子材料也采用拉伸强度 。承受弯曲载荷、压缩载荷或扭转载荷时则应以材料的弯曲强度、压缩强度及剪切强度来表示材料的强度性能 。2、表示刚度:在自然界,动物和植物都需要有足够的刚度以维持其外形 。在工程上,有些机械、桥梁、建筑物、飞行器和舰船就因为结构刚度不够而出现失稳,或在流场中发生颤振等灾难性事故 。强度:表示作用力以及某个量(如电场、电流、磁化、辐射或放射性)的强弱程度 。扩展资料:刚度的计算公式:1、一个结构的刚度(k)是指弹性体抵抗变形拉伸的能力 。计算公式:k=P/δ;其中,P是作用于结构的恒力,δ是由于力而产生的形变 。2、刚度的国际单位是牛顿每米(N/m) 。参考资料来源:百度百科-刚度参考资料来源:百度百科-强度
线刚度的含义是什么,急结构力学中的刚度可分为四个层次 。
最底层的刚度是材料级别的,比如弹性模量E,剪切模量G,杆单元,面单元,板单元,实体单元都是由材料构成的 。
第二层次的刚度是截面级别的,如截面面积A,惯性矩I,通常与材料刚度结合在一起,如截面轴向刚度EA,剪切刚度GA,抗弯刚度EI,实体单元不需要截面刚度 。
第三层次的刚度是等直杆特有的,叫线刚度,它包含了杆长L信息,如弯曲线刚度i=EI/L表示杆处于纯弯曲状态时,使杆两端产生相对单位转角(弧度)时,需在杆端施加的弯矩或约束弯矩 。拉伸线刚度K=EA/L就是通常说的弹簧系数,当然还有扭转线刚度等 。
最高级别的刚度是结构刚度,结构刚度还需包含边界条件,比如远端固结无侧移杆的近端转动刚度为S=4i,明确指定了无侧移和固结这些边界条件 。
一般说的刚度多半指结构刚度,线刚度i=EI/L不是结构刚度,引入它只是为了便于描述转动刚度S这个概念,有了它S看起来更简洁 。转动刚度S是一个结构概念 。

材料的弹性模量E的工程含义是什么?它与零件的刚度有何关系?弹性模量是应力与应变的比值,应力单位是N/m2,
应变是形变量与原有尺寸的比值
刚度是力与形变量的比值,

层刚度计算的三种计算方法?层刚度比的含义是什么?(一)地震力与地震层间位移比的理解与应用

⑴规范要求:《抗震规范》第3.4.2和3.4.3条及《高规》第4.4.2条均规定:其楼层侧向刚度不宜小于上部相邻楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80% 。

⑵计算公式:Ki=Vi/Δui

⑶应用范围:

①可用于执行《抗震规范》第3.4.2和3.4.3条及《高规》第4.4.2条规定的工程刚度比计算 。

②可用于判断地下室顶板能否作为上部结构的嵌固端 。

(二)剪切刚度的理解与应用

⑴规范要求:

①《高规》第E.0.1条规定:底部大空间为一层时,可近似采用转换层上、下层结构等效剪切刚度比γ表示转换层上、下层结构刚度的变化,γ宜接近1,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时γ不应大于2.计算公式见《高规》151页 。

②《抗震规范》第6.1.14条规定:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室结构的侧向刚度与上部结构的侧向刚度之比不宜小于2.其侧向刚度的计算方法按照条文说明可以采用剪切刚度 。计算公式见《抗震规范》253页 。

⑵SATWE软件所提供的计算方法为《抗震规范》提供的方法 。

⑶应用范围:可用于执行《高规》第E.0.1条和《抗震规范》第6.1.14条规定的工程的刚度比的计算 。

(三)剪弯刚度的理解与应用

⑴规范要求:

①《高规》第E.0.2条规定:底部大空间大于一层时,其转换层上部与下部结构等效侧向刚度比γe可采用图E所示的计算模型按公式(E.0.2)计算 。γe宜接近1,非抗震设计时γe不应大于2,抗震设计时γe不应大于1.3.计算公式见《高规》151页 。

②《高规》第E.0.2条还规定:当转换层设置在3层及3层以上时,其楼层侧向刚度比不应小于相邻上部楼层的60% 。

⑵SATWE软件所采用的计算方法:高位侧移刚度的简化计算

⑶应用范围:可用于执行《高规》第E.0.2条规定的工程的刚度比的计算 。

(四)《上海规程》对刚度比的规定

《上海规程》中关于刚度比的适用范围与国家规范的主要不同之处在于:

⑴《上海规程》第6.1.19条规定:地下室作为上部结构的嵌固端时,地下室的楼层侧向刚度不宜小于上部楼层刚度的1.5倍 。

⑵《上海规程》已将三种刚度比统一为采用剪切刚度比计算 。

(五)工程算例:

⑴工程概况:某工程为框支剪力墙结构,共27层(包括二层地下室),第六层为框支转换层 。结构三维轴测图、第六层及第七层平面图如图1所示(图略) 。该工程的地震设防烈度为8度,设计基本加速度为0.3g.

⑵1~13层X向刚度比的计算结果:

由于列表困难,下面每行数字的意义如下:以“/”分开三种刚度的计算方法,第一段为地震剪力与地震层间位移比的算法,第二段为剪切刚度,第三段为剪弯刚度 。具体数据依次为:层号,RJX,Ratx1,薄弱层/RJX,Ratx1,薄弱层/RJX,Ratx1,薄弱层 。

其中RJX是结构总体坐标系中塔的侧移刚度(应乘以10的7次方);Ratx1为本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均刚度80%的比值中的较小者 。具体数据如下:

1,7.8225,2.3367,否/13.204,1.6408,否/11.694,1.9251,否

2,4.7283,3.9602,否/11.444,1.5127,否/8.6776,1.6336,否

3,1.7251,1.6527,否/9.0995,1.2496,否/6.0967,1.2598,否

4,1.3407,1.2595,否/9.6348,1.0726,否/6.9007,1.1557,否

5,1.2304,1.2556,否/9.6348,0.9018,是/6.9221,0.9716,是

6,1.3433,1.3534,否/8.0373,0.6439,是/4.3251,0.4951,是

7,1.4179,2.2177,否/16.014,1.3146,否/11.145,1.3066,否

8,0.9138,1.9275,否/16.014,1.3542,否/11.247.1.3559,否

9,0.6770,1.7992,否/14.782,1.2500,否/10.369,1.2500,否

10,0.5375,1.7193,否/14.782,1.2500,否/10.369,1.2500,否

11,0.4466,1.6676,否/14.782,1.2500,否/10.369,1.2500,否

12,0.3812,1.6107,否/14.782,1.2500,否/10.369,1.2500,否13,0.3310,1.5464,否/14.782,1.2500,否/10.369,1.2500,否

注1:SATWE软件在进行“地震剪力与地震层间位移比”的计算时“地下室信息”中的“回填土对地下室约束相对刚度比”里的值填“0”;

注2:在SATWE软件中没有单独定义薄弱层层数及相应的层号;

注3:本算例主要用于说明三种刚度比在SATWE软件中的实现过程,对结构方案的合理性不做讨论 。

⑶计算结果分析

①按不同方法计算刚度比,其薄弱层的判断结果不同 。

②设计人员在SATWE软件的“调整信息”中应指定转换层第六层薄弱层层号 。指定薄弱层层号并不影响程序对其它薄弱层的自动判断 。

③当转换层设置在3层及3层以上时,《高规》还规定其楼层侧向刚度比不应小于相邻上部楼层的60% 。这一项SATWE软件并没有直接输出结果,需要设计人员根据程序输出的每层刚度单独计算 。例如本工程计算结果如下:

1.3433×107/(1.4179×107)=94.74%>60%

满足规范要求 。

④地下室顶板能否作为上部结构的嵌固端的判断:

a)采用地震剪力与地震层间位移比

=4.7283×107/(1.7251×107)=2.74>2

地下室顶板能够作为上部结构的嵌固端

b)采用剪切刚度比

=11.444×107/(9.0995×107)=1.25<2

地下室顶板不能够作为上部结构的嵌固端

⑤SATWE软件计算剪弯刚度时,H1的取值范围包括地下室的高度,H2则取等于小于H1的高度 。这对于希望H1的值取自0.00以上的设计人员来说,或者将地下室去掉,重新计算剪弯刚度,或者根据程序输出的剪弯刚度,人工计算刚度比 。以本工程为例,H1从0.00算起,采用刚度串模型,计算结果如下:

转换层所在层号为6层(含地下室),转换层下部起止层号为3~6,H1=21.9m,转换层上部起止层号为7~13,H2=21.0m.

K1=[1/(1/6.0967+1/6.9007+1/6.9221+1/4.3251)]×107=1.4607×107

K2=[1/(1/11.145+1/11.247+1/10.369)×107=1.5132×107

Δ1=1/K1 ;Δ2=1/K2

则剪弯刚度比γe=(Δ1×H2)/(Δ2×H1)=0.9933

(六)关于三种刚度比性质的探讨

⑴地震剪力与地震层间位移比:是一种与外力有关的计算方法 。规范中规定的Δui不仅包括了地震力产生的位移,还包括了用于该楼层的倾覆力矩Mi产生的位移和由于下一层的楼层转动而引起的本层刚体转动位移 。

⑵剪切刚度:其计算方法主要是剪切面积与相应层高的比,其大小跟结构竖向构件的剪切面积和层高密切相关 。但剪切刚度没有考虑带支撑的结构体系和剪力墙洞口高度变化时所产生的影响 。

⑶剪弯刚度:实际上就是单位力作用下的层间位移角,其刚度比也就是层间位移角之比 。它能同时考虑剪切变形和弯曲变形的影响,但没有考虑上下层对本层的约束 。

三种刚度的性质完全不同,它们之间并没有什么必然的联系,也正因为如此,规范赋予了它们不同的适用范围 。

线刚度计算中ib/ic是什么意思?其中的b和c分别代表什么含义?Ib、Ic--分别为横梁和柱的平均截面惯性矩

什么是空间刚度8条均规定:其楼层侧向刚度不宜小于上部相邻楼层侧向刚度的81%或其上相邻三层侧向刚度平均值的81% 。... (二)剪切刚度的理解与应用⑴规范要求: ①《高规》第E.1.8条规定:底部大空间为一层时,可...

什么叫刚度比刚度比是指:物体受外力之后结构各层之间刚度的比较 。
刚度是指材料在受力时抵抗弹性变形的能力 。

什么是结构的整体刚度比如说,起重机长长的悬臂,是由很多短的钢材组成的,这个悬臂在悬吊东西的时候的刚度就是整体刚度(是我们要达到的使用性能指标之一),而其中的每一个短的钢材的刚度,就是分的刚度 。

砖混结构的楼面刚度类别是什么?就是板的支(承)座的形式 。
点支座、铰支座、固定支座;
单边支座(悬挑板)、两边支座、三边支座、四边支座 。
二、三、四边简支和固定混合使用支座 。

什么是强度?和刚度?一、强度
1、力学上,材料在外力作用下抵抗破坏(永久变形和断裂)的能力称为强度 。强度是机械零部件首先应满足的基本要求 。
2、在外力作用下,材料或结构抵抗破坏(永久变形和断裂)的能力 。按所抵抗外力的作用形式可分为:抵抗静态外力的静强度,抵抗冲击外力的冲击强度,抵抗交变外力的疲劳强度等;按环境温度可分为:常温下抵抗外力的常温强度,高温或低温下抵抗外力的热(高温)强度或冷(低温)强度等 。按外力作用的性质不同,主要有屈服强度、抗拉强度、抗压强度、抗弯强度等,工程常用的是屈服强度和抗拉强度,这两个强度指标可通过拉伸试验测出 。
3、强度是指零件承受载荷后抵抗发生断裂或超过容许限度的残余变形的能力 。也就是说,强度是衡量零件本身承载能力(即抵抗失效能力)的重要指标 。强度是机械零部件首先应满足的基本要求 。机械零件的强度一般可以分为静强度、疲劳强度(弯曲疲劳和接触疲劳等)、断裂强度、冲击强度、高温和低温强度、在腐蚀条件下的耐腐蚀强度、胶合强度等项目 。强度的试验研究是综合性的研究,主要是通过其应力状态来研究零部件的受力状况以及预测破坏失效的条件和时机 。
二、刚度
1、刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力 。是材料或结构弹性变形难易程度的表征 。材料的刚度通常用弹性模量E来衡量 。在宏观弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力 。它的倒数称为柔度,即单位力引起的位移 。刚度可分为静刚度和动刚度 。
2、刚度是使物体产生单位变形所需的外力值 。刚度与物体的材料性质、几何形状、边界支持情况以及外力作用形式有关 。材料的弹性模量和剪切模量(见材料的力学性能)越大,则刚度越大 。细杆和薄板在受侧向外力作用时刚度很小,但细杆和薄板如果组合得当,边界支持合理,使杆只承受轴向力,板只承受平面内的力,则它们也能具有较大的刚度 。
3、在自然界,动物和植物都需要有足够的刚度以维持其外形 。在工程上,有些机械、桥梁、建筑物、飞行器和舰船就因为结构刚度不够而出现失稳,或在流场中发生颤振等灾难性事故 。因此在设计中,必须按规范要求确保结构有足够的刚度 。但对刚度的要求不是绝对的,例如,弹簧秤中弹簧的刚度就取决于被称物体的重量范围,而缆绳则要求在保证足够强度的基础上适当减小刚度 。

强度和刚度的区别
刚度是什么意思

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【刚度是什么意思】一、定义不同强度又称作极限抗拉强度,度是在外力作用下,材料抵抗破坏的能力 。还可以指作用力以及某个量(如电场、电流、磁化、辐射或放射性)的强弱程度 。刚度是材料力学中的名词,定义为施力与所产生变形量的比值,表示材料或结构抵抗变形的能力 。二、侧重点不同强度侧重于材料遭破坏的极限,超过了物体的强度,则物体就会被破坏 。刚度侧重于材料在某种条件下抵抗外界“破坏”的能力,变形后物体可以恢复 。三、影响因素不同强度的影响因素一般为材料的性质有关 。而刚度不仅取决于材料本身,还收到施力的大小,形状及边界条件等因素的影响 。扩展资料工程上常用来表示金属材料强度的指标有屈服强度和抗拉强度 。屈服强度是金属材料发生屈服现象时达到塑性变形发生而力不增加的应力点 。抗拉强度是指金属材料在拉断前所能承受的最大应力 。 刚度在工程上也有应用,特别是在许多工程应用当中非常重要 。工程中需要刚度条件检查工程的变形是否在设计条件所允许的范围内 。因为当工程的变形超过一定限度时,正常工作条件就会得不到保证,为此还应重新选择以满足刚度条件的要求 。