用通俗的话说,金属材料在受力的时候,首先是变形(达到屈服强度),然后随着力变大,就发生断裂(抗拉强度)。但是,金属还具有其他的特点,举个例子,平时我们用手折断铁丝,反复的折了之后,金属发生“疲劳”断裂,我们折的过程,并没有用力达到屈服强度的力,更没有达到抗拉强度。你说的“抗弯强度”有另外一个名字:刚度。刚度定义的是材料的抗弯曲的能力,比如一根塑料棒和铁棒,弯曲他们用的力肯定是不一样,同样的,刚度这个性质,同样和屈服强度和抗拉强度不同的。 对于型材,不同的使用方式,不同的安装方式(大面朝上、朝下、侧着装)它的刚度是不一样的。对于建筑行业,更关心的是它的使用情况,例如所构成的桁架结构等,对于机械行业,关心的是它的强度(抗拉、屈服、疲劳)、硬度等。 对于实际情况,需要利用材料力学、理论力学和弹性力学的相关计算方法才能得到它在实际应用中的强度,比如考虑它的变形不(由刚度影响)?考虑它受拉还是受压(大部分时候只考虑拉,因为受压的强度都比受拉的强多了)?是否受到周期性的力(就像折铁丝,周期性力会导致金属疲劳)?针对不同的情况,计算重点不同的。对于材料,它就几个基本的参数可以在手册中查出来:密度、硬度(跟热处理有关)、强度(一般都是屈服极限,例如Q235,屈服极限是235)、比热、泊松比、弹性模量、电导等这些基本的性质。 计算强度,永远只是理论的,实际应用大多都是经验和类比的方法,对于建筑行业,有专门的规范,钢结构(厂房这类)的应该也有规范的,对于机械,直接用型材的情况很少,用到了,也用ansys这类软件计算的,也就是应用弹性力学有限元的方法计算的。
屈服就包括抗弯抗压等,这个应该有专业工具书中明确规定怎样检测计算的,专门有检测部门检测,有疑问可以在当地问问相关信息。
因为弯曲强度和 横截面 以及构成的 梁 的类型有很大的关系,在材料的实际使用中要跟据材料力学里面弯曲强度的计算理论计算的, 有兴趣的话你可以先学习下材料力学。
你就没有弄明白你说的这几个定义 你要先把这几个定义弄清楚
然后你就知道怎么计算了