Voici une ventilation:
* stress: Le stress est une mesure des forces internes dans un solide qui surviennent en réponse à une force externe. Il est calculé comme la force appliquée par zone unitaire.
* Strain: La tension est une mesure de la déformation du solide. Il est défini comme le changement de dimension (longueur, largeur ou épaisseur) divisé par la dimension d'origine.
* Relation entre le stress et la souche: La contrainte et la déformation sont directement liées. La relation entre eux est appelée loi constitutive du matériel. Pour de nombreux matériaux, cette relation est linéaire et est décrite par Hooke's Law .
Types de stress:
* Stress normal: Une force agissant perpendiculaire à une surface, provoquant une tension ou une compression.
* Stress de cisaillement: Une force agissant parallèle à une surface, provoquant un changement de forme.
Types de déformation:
* Souche normale: Un changement de longueur, provoquant l'allongement ou la compression.
* Strain de cisaillement: Un changement de forme, provoquant une distorsion.
Facteurs affectant la déformation:
* Propriétés du matériau: Différents matériaux ont des forces et des rigidités différentes, influençant la façon dont elles se déforment sous stress.
* Force Mranside: Une plus grande force provoquera généralement plus de déformation.
* zone d'application: La force appliquée sur une surface plus grande entraînera moins de stress et potentiellement moins de déformation.
* Température: La température peut affecter la résistance et la rigidité des matériaux.
Remarque importante: La déformation d'un solide peut être élastique ou en plastique:
* Déformation élastique: Cette déformation est temporaire et réversible. Lorsque la force est supprimée, le matériau revient à sa forme d'origine.
* Déformation plastique: Cette déformation est permanente et irréversible. Le matériau ne reviendra pas à sa forme d'origine après la suppression de la force.
La compréhension du stress et de la tension est cruciale dans diverses applications d'ingénierie, telles que la conception de ponts, de bâtiments et de machines, garantissant qu'ils peuvent résister aux forces appliquées sans échouer.