# 抗拉强度与屈服强度计算器

由拉伸试验数据计算工程抗拉强度 σ_uts = F_max/A₀、屈服强度 σ_y = F_y/A₀（可选）及屈强比 σ_y/σ_uts。力以 kN、面积以 mm² 输入，应力直接得 MPa。A₀ 为原始截面积（非颈缩处）。屈强比 <0.55 高延性、0.55–0.85 中等、>0.85 低延性。本工具只算强度值，安全系数请用 safety-factor-calculator。

> 标准页面: https://elysiatools.com/zh/tools/tensile-strength-calculator

- **分类:** Math & Numbers

- **关键词:** 抗拉强度, 极限抗拉, 屈服强度, 屈强比, 拉伸试验, F_max/A, 应力-应变, 延性, 材料试验

## 概述

抗拉强度与屈服强度计算器根据拉伸试验中的原始截面积 A₀、最大力 F_max 和可选屈服力 F_y，计算工程抗拉强度、屈服强度及屈强比。输入力的单位为 kN、面积为 mm²，输出应力单位为 MPa。

## 输入项

- **原始截面积 A₀ (mm²)** (number): Original (unstressed) cross-section area of the gauge section, in mm². Engineering convention uses A₀, not the necked area.
- **最大力 F_max (kN)** (number): Maximum force reached during the test (at onset of necking), in kN.
- **屈服力 F_y (kN，可选)** (number): Force at the yield point, in kN. Optional — when omitted, only σ_uts is reported (yield ratio needs F_y).
- **小数位数** (number)

## 适用场景

- 根据拉伸试验数据快速计算材料的工程抗拉强度。
- 已知屈服力时，同时计算屈服强度和屈强比。
- 比较不同试样的强度水平和屈服比对应的延性分类。

## 工作原理

- 输入试样原始截面积 A₀，单位为 mm²。
- 输入拉伸试验达到的最大力 F_max，单位为 kN。
- 如有屈服点数据，可输入屈服力 F_y；该项为空时只计算抗拉强度。
- 工具按 σ_uts=F_max/A₀、σ_y=F_y/A₀ 计算结果，并在有 F_y 时给出屈强比和延性分类。

## 使用案例

- 材料实验室根据拉伸试验记录整理抗拉强度和屈服强度。
- 工程人员比较钢材或其他试样的强度指标与屈强比。
- 学生和技术人员核对 F_max/A₀、F_y/A₀ 等拉伸试验计算结果。

## 常见问题

### 需要输入哪些数据？

必须输入原始截面积 A₀和最大力 F_max；屈服力 F_y 为可选输入。

### 计算结果的应力单位是什么？

输入力为 kN、面积为 mm²时，应力结果直接以 MPa表示。

### 原始截面积 A₀应该取哪里？

应使用试样受力前标距段的原始截面积，而不是断裂或颈缩后的面积。

### 不输入屈服力会怎样？

工具只报告抗拉强度，不计算屈服强度、屈强比和延性分类。

### 屈强比如何判断延性？

屈强比小于0.55为高延性，0.55至0.85为中等延性，大于0.85为低延性。

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