材料沿载荷方向产生伸长或缩短变形(纵向应变)的同时,在垂直于载荷的方向会产生缩短或伸长变形(横向应变)。在材料的比例极限内,由均匀分布的纵向应力所引起的横向应变与相应的纵向应变之比的绝对值,就被称为泊松比。泊松比反映材料横向变形的弹性常数。
泊松比由法国科学家泊松 最先发现并提出。他在1829年发表的《弹性体平衡和运动研究报告》一文中,发现在弹性介质中可以传播纵波和横波, 并且从理论上推演出各向同性弹性杆在受到纵向拉伸时,横向收缩应变与纵向伸长应变之比是一常数,其值为四分之一。
扩展资料:
材料的泊松比一般通过试验方法测定。泊松比的测试方法很多。根据泊松比测试过程中所用的基本原理不同,可以分为机械方法、声学方法、光学方法等等。
1、机械方法测量,机械方法运用机械方法测定材料泊松比一般属于接触式测量。弹性泊松比的测试已经标准化。ASTM[6]规定采用两对引伸计,分别用来测量材料的横向应变和纵向应变。
2、声学方法测量,主要包括布里渊散射(SBS)、表面声波(SAW)、声显微学(AM)等。声学方法是完全的无损检测。
3、光学测量,属于非接触式测量,包括光干涉测量法、光导热塑全息照相法、数字散斑面内相关法(DSCM)等。
参考资料来演:百度百科—泊松比
横向应变与轴向应变的比值。又称横向变形系数。是木材弹性常数的一种。轴向应变指在弹性范围内,木材承受轴向拉力或压力而产生的拉伸应变或压缩应变;横向应变指在轴向应变的同时,在横向平面上会相应地收缩或膨胀。作为正交各向异性材料的木材,有六个不同的泊松比,以μLR、μRL、μLT、μTL、μRT和μTR表示。在μ后面的第一个字母表示应力施加的方向,第二个字母代表侧向的变形。如μLR是沿纵轴应力所引起径向轴变形与纵轴变形的泊松比。泊松比μLR随木材水分的增高而降低,μRT、μTR及μLT则随木材含水量增高而增大。不同树种和同一树种的树株间以及株内位置不同,其泊松比也都不同(见表)。