σb標志韌性金屬材料的實際承載能力,但這種承載能力僅限于光滑試樣單向拉伸的受載條件,而且韌性材料的σb不能作為設計參數,因為σb對應的應變遠非實際使用中所要達到的。如果材料承受復雜的應力狀態,則σb就不代表材料的實際有用強度。由于σb代表實際機件在靜拉伸條件下的最大承載能力,且σb易于測定,重現性好,所以是工程上金屬材料的重要力學性能標志之一,廣泛用作產品規格說明或質量控制指標。
對脆性金屬材料而言,一旦拉伸力達到最大值,材料便迅速斷裂了,所以σb就是脆性材料的斷裂強度,用于產品設計,其許用應力便以σb為判據。
σ的高低取決于屈服強度和應變硬化指數。在屈服強度一定時,應變硬化指數越大,σb也越高。
抗拉強度σb與布氏硬度HBW、疲勞極限 之間有一定的經驗關系。
屈服強度是鋼筋等金屬材料在發生屈服現象時的屈服極限,也就是抵抗微量塑性變形的應力。比如HRB400型鋼筋屈服強度為500mpa,當大于500mpa的極限外用力作用后,鋼筋就會產生永久性的變形,小于這個的,鋼筋還會恢復原來的樣子。做成鋼筋網片以后鋼筋網片的屈服強度也是這樣看的。
所以屈服強度也叫做屈服極限,常用符號δs,是材料屈服的臨界應力值。