Ứng suất kéo là gì? Các nghiên cứu khoa học về Ứng suất kéo

Ứng suất kéo là lực tác động dọc lên vật liệu chia cho diện tích mặt cắt ngang, đo bằng Pascal, dùng để đánh giá khả năng chịu kéo của vật liệu. Khái niệm này đóng vai trò nền tảng trong cơ học vật liệu và thiết kế kỹ thuật.

Định nghĩa ứng suất kéo

Ứng suất kéo (tensile stress) là lực kéo tác động lên một vật liệu chia cho diện tích mặt cắt ngang của vật liệu đó. Khái niệm này được dùng để đánh giá khả năng chịu lực kéo, đặc biệt là trong các vật liệu có vai trò chịu tải trọng cơ học. Đây là một trong những dạng ứng suất cơ bản nhất trong cơ học vật liệu.

Ứng suất kéo thường được ký hiệu là σ\sigma và được đo bằng đơn vị Pascal (Pa), tức Newton trên mét vuông (N/m²). Khi vật liệu bị kéo, các phân tử bên trong bắt đầu trải qua sự giãn cách, làm tăng nội lực để chống lại sự biến dạng. Để tính được ứng suất kéo, ta sử dụng công thức:

σ=FA\sigma = \frac{F}{A}

Trong đó:

  • FF: Lực tác động (N)
  • AA: Diện tích mặt cắt ngang của mẫu vật liệu (m²)

 

Ứng suất kéo có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác định giới hạn chịu lực của các kết cấu và vật liệu như dây cáp, cốt thép, bu lông, dây điện và nhiều chi tiết máy khác.

Phân biệt ứng suất kéo với các loại ứng suất khác

Trong thực tế kỹ thuật, vật liệu có thể chịu nhiều loại ứng suất khác nhau, bao gồm kéo, nén, cắt và xoắn. Mỗi loại ứng suất gây ra những biến dạng khác nhau và được xác định bằng cách đo phản ứng của vật liệu trước từng dạng lực cụ thể. Phân biệt đúng loại ứng suất là bước đầu quan trọng trong phân tích cơ học kết cấu.

Ứng suất kéo là dạng lực làm vật liệu bị kéo giãn dọc theo trục tác động. Trong khi đó, các loại ứng suất khác được mô tả như sau:

  • Ứng suất nén: Lực ép vào vật liệu làm nó bị rút ngắn lại
  • Ứng suất cắt: Lực tác động song song với mặt phẳng, làm vật liệu bị trượt tương đối giữa các lớp
  • Ứng suất xoắn: Lực gây xoay vật liệu quanh trục trung tâm

Biết được loại ứng suất nào đang tác động lên vật liệu giúp kỹ sư lựa chọn vật liệu và thiết kế kết cấu phù hợp để đảm bảo an toàn và hiệu suất. Trong một số trường hợp thực tế, nhiều loại ứng suất có thể tác động đồng thời lên cùng một chi tiết cấu trúc, tạo ra trạng thái ứng suất phức hợp.

Biểu đồ ứng suất - biến dạng

Biểu đồ ứng suất - biến dạng mô tả mối quan hệ giữa ứng suất (stress) và biến dạng (strain) trong suốt quá trình kéo vật liệu. Dựa vào biểu đồ này, có thể xác định được các giai đoạn biến dạng và giới hạn chịu lực của vật liệu. Đây là công cụ then chốt trong đánh giá độ bền và độ dẻo của vật liệu.

Biểu đồ thường bao gồm các vùng sau:

  • Vùng đàn hồi: Vật liệu trở về trạng thái ban đầu sau khi bỏ lực
  • Vùng dẻo: Vật liệu bắt đầu biến dạng vĩnh viễn
  • Điểm chảy: Ứng suất tại đó vật liệu bắt đầu trượt dài mà không tăng thêm ứng suất
  • Ứng suất cực đại: Điểm cao nhất của ứng suất mà vật liệu chịu được
  • Điểm gãy: Vật liệu bị đứt

Ví dụ biểu đồ cho vật liệu kim loại như sau:

Giai đoạnĐặc điểmỨng dụng thực tế
Đàn hồiBiến dạng phục hồiThiết kế lò xo, bộ giảm chấn
DẻoBiến dạng vĩnh viễnGia công cơ khí, rèn dập
GãyPhá hủy vật liệuGiới hạn an toàn thiết kế

Dựa vào biểu đồ, ta có thể tính các đặc tính như mô đun đàn hồi, độ dẻo, độ bền kéo và giới hạn chảy của vật liệu. Các số liệu này rất quan trọng trong kiểm định kỹ thuật và mô phỏng tính toán kết cấu.

Ứng suất kéo và mô đun đàn hồi

Mô đun đàn hồi (Young's modulus) là tỉ lệ giữa ứng suất và biến dạng trong vùng đàn hồi của vật liệu. Đây là thông số biểu thị mức độ cứng của vật liệu, cho biết khả năng chống biến dạng khi chịu ứng suất. Công thức mô đun đàn hồi như sau:

E=σεE = \frac{\sigma}{\varepsilon}

Trong đó:

  • σ\sigma: Ứng suất (Pa)
  • ε\varepsilon: Biến dạng tương đối (không đơn vị)
  • EE: Mô đun đàn hồi (Pa)

 

Mô đun đàn hồi cao nghĩa là vật liệu cứng (như thép, titanium), còn mô đun thấp thể hiện vật liệu mềm và dễ biến dạng (như cao su, nhựa). Việc xác định mô đun này rất cần thiết trong mô phỏng chuyển động, thiết kế bộ phận chịu tải và lựa chọn vật liệu thay thế sinh học.

Bảng giá trị mô đun đàn hồi cho một số vật liệu thường gặp:

Vật liệuMô đun đàn hồi (GPa)
Thép cacbon~210
Nhôm~69
Polycarbonate~2.3
Cao su tự nhiên~0.01

Giá trị mô đun đàn hồi là cơ sở để thiết kế sản phẩm bền vững, đặc biệt trong các lĩnh vực như hàng không, y sinh, xây dựng và cơ điện tử.

Ứng dụng của ứng suất kéo trong kỹ thuật

Ứng suất kéo là yếu tố thiết kế cơ bản trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật. Khả năng chịu kéo của vật liệu quyết định việc lựa chọn, bố trí và sử dụng các thành phần trong hệ thống cơ khí, dân dụng và công nghiệp. Tùy theo lĩnh vực ứng dụng, vật liệu chịu kéo được lựa chọn khác nhau dựa trên yêu cầu về độ bền, trọng lượng, chi phí và môi trường sử dụng.

Trong xây dựng, các cấu kiện như cốt thép trong bê tông cốt thép, dây cáp treo trong cầu dây văng, thanh giằng trong kết cấu thép đều chịu lực kéo lớn. Khả năng chống kéo của thép được khai thác tối đa để đảm bảo an toàn cho các kết cấu chịu tải trọng trọng lực và tải gió. Trong cơ khí, các bộ phận như trục truyền động, dây xích, bulong, dây đai thường xuyên chịu lực kéo trong quá trình hoạt động, do đó phải kiểm tra ứng suất kéo để tránh đứt gãy đột ngột.

Trong ngành hàng không vũ trụ, yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt về độ bền kéo kết hợp với trọng lượng nhẹ khiến vật liệu như hợp kim titan, sợi carbon hoặc nhôm cao cấp được sử dụng. Tương tự, trong sản xuất ô tô, ứng suất kéo được dùng để tính toán độ bền khung xe, trục bánh và dây an toàn. Các linh kiện điện tử như dây đồng trong cuộn dây điện cũng cần đảm bảo giới hạn chịu kéo để không bị đứt trong quá trình sản xuất và sử dụng.

  • Thiết kế an toàn kết cấu: Dự báo và giới hạn ứng suất kéo trong giới hạn đàn hồi
  • Gia công vật liệu: Chọn phương pháp cắt, uốn hoặc kéo vật liệu mà không vượt quá ứng suất cho phép
  • Tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng: ISO, ASTM và TCVN đều có tiêu chuẩn riêng về ứng suất kéo

Thử nghiệm kéo

Thử nghiệm kéo (tensile test) là phương pháp xác định các đặc tính cơ học của vật liệu thông qua việc kéo mẫu thử cho đến khi đứt. Kết quả thử nghiệm cung cấp thông tin về độ bền kéo, mô đun đàn hồi, giới hạn chảy, độ dãn dài và năng lượng hấp thụ trước khi phá hủy. Đây là bài kiểm tra chuẩn trong kiểm định vật liệu và kiểm soát chất lượng sản xuất.

Thử nghiệm thường được thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM E8 (cho kim loại), ISO 527 (cho polymer), hoặc TCVN 197:2002. Quy trình thực hiện gồm các bước:

  1. Chuẩn bị mẫu vật liệu theo hình dạng và kích thước tiêu chuẩn
  2. Gắn mẫu vào máy kéo với hai đầu cố định
  3. Áp dụng lực kéo từ từ cho đến khi mẫu bị đứt
  4. Ghi lại thông số lực, độ giãn dài, thời gian, và biến dạng

Máy kéo hiện đại sử dụng cảm biến điện tử để đo chính xác lực và biến dạng. Dữ liệu được xuất ra dưới dạng biểu đồ ứng suất – biến dạng và bảng thông số kỹ thuật. Đây là cơ sở để đánh giá lô hàng, điều chỉnh công thức chế tạo và thiết kế sản phẩm an toàn hơn.

Ảnh hưởng của nhiệt độ và môi trường đến ứng suất kéo

Ứng suất kéo không chỉ phụ thuộc vào bản thân vật liệu mà còn bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường bên ngoài, đặc biệt là nhiệt độ và độ ẩm. Nhiệt độ cao có thể làm giảm khả năng chịu kéo vì làm mềm cấu trúc tinh thể và giảm liên kết phân tử, đặc biệt trong kim loại và polymer. Ngược lại, nhiệt độ thấp làm vật liệu trở nên giòn hơn và dễ gãy khi chịu kéo.

Trong môi trường ăn mòn, như axit, kiềm hoặc muối biển, vật liệu có thể bị ăn mòn ứng suất (stress corrosion cracking – SCC), một dạng phá hủy xảy ra ngay cả khi ứng suất kéo nhỏ hơn giới hạn đàn hồi. Hiện tượng này đặc biệt nguy hiểm trong ngành dầu khí, hóa chất và hàng hải.

Các vật liệu polymer hoặc gỗ còn chịu ảnh hưởng lớn từ độ ẩm. Khi độ ẩm cao, polymer có thể hấp thụ nước và mềm đi, làm giảm mô đun đàn hồi và ứng suất cực đại. Gỗ bị ẩm sẽ trương nở, thay đổi đặc tính cơ học và dễ bị nứt gãy hơn dưới tải kéo.

Yếu tố môi trườngẢnh hưởng đến ứng suất kéoVật liệu nhạy cảm
Nhiệt độ caoGiảm độ bền kéoKim loại, nhựa nhiệt dẻo
Môi trường ăn mònGây nứt ứng suấtThép không gỉ, hợp kim nhôm
Độ ẩm caoGiảm mô đun đàn hồiGỗ, polymer

So sánh ứng suất kéo của các vật liệu phổ biến

Mỗi loại vật liệu có giá trị ứng suất kéo cực đại khác nhau, phản ánh khả năng chịu lực kéo của chúng. Việc so sánh này giúp các kỹ sư quyết định chọn vật liệu phù hợp theo yêu cầu thiết kế cụ thể như tải trọng, môi trường, tuổi thọ và chi phí.

Vật liệuỨng suất kéo cực đại (MPa)
Thép cacbon400 - 550
Nhôm90 - 310
Đồng210 - 370
Polyethylene mật độ cao (HDPE)20 - 37
Kevlar3,620 - 3,757

Kevlar và các vật liệu composite hiện đại có giá trị ứng suất kéo vượt trội, phù hợp với các ứng dụng đặc biệt như áo chống đạn, dây cáp cao cấp, thiết bị thể thao hiệu suất cao. Ngược lại, vật liệu như nhựa hoặc gỗ có độ bền kéo thấp nhưng lại được ưu tiên vì tính dễ gia công và nhẹ.

Kết luận

Ứng suất kéo là chỉ số then chốt để đánh giá độ bền và khả năng hoạt động của vật liệu dưới lực kéo. Nó được sử dụng rộng rãi trong thiết kế cơ khí, xây dựng, hàng không và sản xuất công nghiệp. Việc hiểu rõ và ứng dụng đúng các thông số liên quan đến ứng suất kéo như mô đun đàn hồi, biến dạng và giới hạn chảy giúp đảm bảo an toàn, tối ưu hóa hiệu suất và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

Các bài báo, nghiên cứu, công bố khoa học về chủ đề ứng suất kéo:

Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá khả năng nứt ở độ tuổi ban đầu của bê tông thường và bê tông cường độ cao bằng phương pháp vòng kiềm chế
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng - - 2023
Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá khả năng nứt ở độ tuổi ban đầu của bê tông thường (NC) và bê tông cường độ cao (HC) bằng phương pháp vòng kiềm chế, nhằm cung cấp cho việc dự đoán khả năng ứng xử của từng loại bê tông để từ đó đưa ra những biện pháp thi công phù hợp cho công trình xây dựng. Hai loại bê tông được khảo sát bao gồm NC với mác thiết kế M350 và HC với mác thiết kế M600. Kết q...... hiện toàn bộ
#Cường độ chịu nén #Cường độ chịu kéo #Mô đun đàn hồi #Mức ứng suất kéo #Phương pháp vòng kiềm chế
Đánh giá Hiệu năng của Các Mô Hình Điều Khiển Dự Đo Theo Phương pha để Kéo Dài Tuổi Thọ của Các Bộ Chuyển Đổi Nguồn Điện Dịch bởi AI
Machines - Tập 11 Số 12 - Trang 1053 - 2023
Sự không đồng đều về ứng suất nhiệt giữa các chân pha của một bộ chuyển đổi đa pha dẫn đến việc giảm tuổi thọ hữu ích và độ tin cậy của bộ chuyển đổi đó nói chung. Việc gia tăng tuổi thọ của bộ chuyển đổi bằng cách giảm thiểu ứng suất nhiệt cho chân pha chịu quá nhiều áp lực do lão hóa là rất quan trọng. Bài báo này đánh giá hai khái niệm điều khiển, bao gồm hai phương pháp điều khiển dự đoán theo...... hiện toàn bộ
#bộ chuyển đổi nguồn điện #điều khiển dự đoán theo pha #tuổi thọ thiết bị #ứng suất nhiệt #lão hóa thiết bị
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NỨT Ở ĐỘ TUỔI BAN ĐẦU CỦA BÊ TÔNG THƯỜNG VÀ BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÒNG KIỀM CHẾ
TẠP CHÍ VẬT LIỆU & XÂY DỰNG - Tập 13 Số 05 - 2023
Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá khả năng nứt ở độ tuổi ban đầu của bê tông thường (NC) và bê tông cường độ cao (HC) bằng phương pháp vòng kiềm chế, nhằm cung cấp cho việc dự đoán khả năng ứng xử của từng loại bê tông để từ đó đưa ra những biện pháp thi công phù hợp cho công trình xây dựng. Hai loại bê tông được khảo sát bao gồm NC với mác thiết kế M350 và HC với mác thiết kế M600. Kết q...... hiện toàn bộ
#Cường độ chịu nén #Cường độ chịu kéo #Mô đun đàn hồi #Mức ứng suất kéo #Phương pháp vòng kiềm chế
Hiệu suất của Vật liệu Giống Đá Chứa Vết Nứt Cong Được Lấp Đầy Dưới Tình Trạng Căng Kéo Một Trục Tại Điểm Thất Bại Dịch bởi AI
KSCE Journal of Civil Engineering - Tập 27 - Trang 1205-1223 - 2023
Để nghiên cứu hiện tượng thất bại kéo của khối đá có những khuyết tật tự nhiên được lấp đầy, hành vi cơ học của các vật liệu giống đá in 3D chứa các khe nứt gãy được lấp đầy dưới lực kéo đơn trục đã được khảo sát. Các góc nghiêng khác nhau của khe nứt nhánh được xem xét, và vữa xi măng và thạch cao được lựa chọn làm vật liệu lấp đầy. Kết quả cho thấy, vật liệu lấp đầy đã nâng cao sức mạnh của mẫu ...... hiện toàn bộ
#Vật liệu giống đá #khe nứt #ứng suất kéo #đầy lấp #phương pháp phần tử hữu hạn #thất bại kéo #hình dáng thất bại
Phát triển nam châm solenoid trường cao cho Tokamak hình cầu MAST Dịch bởi AI
Proceedings of the 19th IEEE/IPSS Symposium on Fusion Engineering. 19th SOFE (Cat. No.02CH37231) - - Trang 409-412
Tokamak Hình cầu Mega Amp (MAST) là một thiết bị thử nghiệm tổng hợp hạt hiện đang hoạt động tại Trung tâm Khoa học Culham. Tỷ lệ khía cạnh thấp của tokamak hình cầu kết hợp với nhu cầu phát triển một biến thiên dòng từ cao từ solenoid trung tâm của nó dẫn đến những lực lớn trên các dẫn điện tạo thành cột trung tâm. Cột này bao gồm một nam châm solenoid nén quấn quanh các chi nhánh bên trong của c...... hiện toàn bộ
#Nam châm solenoid #Tokamak #Cuộn dây #Lĩnh vực từ toroidal #Dẫn điện #Ứng suất kéo #Thử nghiệm #Thông lượng từ #trường từ #vòng
Tính toán ứng suất chảy của các thành phần ống mỏng được làm từ vật liệu viscoelastic tuyến tính dưới ứng suất kéo và xoắn Dịch bởi AI
Springer Science and Business Media LLC - - 2022
Vấn đề phân tích ứng suất chảy trong các yếu tố ống mỏng làm từ vật liệu viscoelastic tuyến tính dưới sự kéo đơn trục, xoắn thuần túy, và sự kết hợp giữa kéo và xoắn đã được giải quyết và xác thực qua thực nghiệm. Phân tích dựa trên việc sử dụng các mô hình viscoelastic dưới dạng tỷ lệ của các biến thiên. Các hàm nhân chảy được đại diện bằng các hàm phân số-exponential. Các ứng suất chảy dài, ngan...... hiện toàn bộ
#ứng suất chảy #vật liệu viscoelastic #ống mỏng #kéo đơn trục #xoắn #mô hình viscoelastic
Phân Tích Số và Thực Nghiệm Độ Bền Kéo Vòng Của Ống Composite Quấn Sợi Dịch bởi AI
Mechanics of Composite Materials - Tập 56 - Trang 423-436 - 2020
Độ bền kéo vòng của một ống composite đã được đo thực nghiệm bằng phương pháp thử nghiệm đĩa chia. Sau đó, mô hình phần hữu hạn đã được thực hiện để mô phỏng thử nghiệm đĩa chia, và mô hình hư hỏng tiến triển đã được thực hiện để dự đoán tải trọng tối đa mà mẫu vòng, đại diện cho độ bền kéo vòng có thể chịu được. Mô hình hư hỏng tiến triển đã được áp dụng trong bối cảnh cơ học hư hỏng liên tục, tr...... hiện toàn bộ
#độ bền kéo vòng #ống composite #mô hình phần hữu hạn #hư hỏng tiến triển #ứng suất
Sự suy diễn về tỷ lệ công việc cụ thể trong nhựa cho tiêu chuẩn độ kéo bằng diện tích và ứng dụng của nó vào quy trình cán Dịch bởi AI
Springer Science and Business Media LLC - Tập 17 - Trang 34-38 - 2010
Dựa trên phân tích các hình lục giác được nội tiếp và ngoại tiếp của vòng tròn độ kéo Mises trên mặt phẳng π trong không gian ứng suất Haigh Westergaard, một phương trình mới được gọi là tiêu chuẩn độ kéo bằng diện tích (EA criterion) đã được đề xuất, và tỷ lệ công việc cụ thể trong nhựa của nó đã được suy diễn. Sau đó, một ví dụ tổng quát về việc cán tấm đã được phân tích theo tiêu chuẩn này cùng...... hiện toàn bộ
#tiêu chuẩn độ kéo bằng diện tích #tỷ lệ công việc cụ thể trong nhựa #cán tấm #ứng suất Haigh Westergaard #độ kéo Mises
Giới hạn rèn cho một vật liệu compozit nhôm: Phần I. Kết quả thực nghiệm Dịch bởi AI
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science - Tập 25 - Trang 2027-2038
Giới hạn rèn trong một compozit nhôm được củng cố không liên tục (DRA), 2014 Al/15 vol pct A1-2O-3, đã được xác định bằng cách nén các mẫu có các hình dạng trụ khác nhau dưới các điều kiện nhiệt độ, tốc độ biến dạng và bôi trơn khác nhau, đồng thời đo các độ biến dạng đạt được trước khi hình thành nứt ban đầu. Trong một số trường hợp, lưới viền đã được gia công trên bề mặt mẫu để thu được các trạn...... hiện toàn bộ
#giới hạn rèn #compozit nhôm #nứt #ứng suất kéo #nhiệt độ #tốc độ biến dạng
Quan sát sự trượt dislocation <2c+a> trong hợp kim Duplex Ti-48at.% Al sau biến dạng kéo ở nhiệt độ phòng Dịch bởi AI
Springer Science and Business Media LLC - Tập 1128 - Trang 40401-40406 - 2009
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã điều tra hành vi biến dạng của pha có trật tự lục giác α2-Ti3Al trong hợp kim TiAl Duplex dưới tải kéo. Kính hiển vi điện tử xuyên tâm (TEM) đã tiết lộ rằng mối quan hệ hướng (OR) giữa α2-Ti3Al và pha γ-TiAl có trật tự L10 rất khác so với OR thường gặp trong hợp kim PST TiAl hoàn toàn lớp. Chúng tôi đã quan sát hoạt động dislocation liên quan đến <2c+a> trên các ...... hiện toàn bộ
#hợp kim TiAl Duplex #trượt dislocation #kính hiển vi điện tử xuyên tâm #pha α2-Ti3Al #ứng suất
Tổng số: 44   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5