金屬在恒定高溫的承載狀態下,總應變(彈性應變加塑性應變)保持不變,而應力隨時間的延長逐漸降低的現象,簡稱鬆弛。鬆弛和蠕變是一個問題的兩個方面。材料在恒定高溫下工作,當保持應力恒定就產生蠕變,而當保持總應變恒定就產生鬆弛。由lg

- t為座標作出的曲線叫應應力松弛曲線(見圖)。曲線的第Ⅰ階段應力隨時間急劇降低;第Ⅱ階段應力下降逐漸緩慢並趨向穩定。第Ⅱ階段, t呈線性關系。圖中 0為試樣的初始應力, ó為第Ⅱ階段假定初始應力, α為第Ⅱ階段松弛曲線與橫坐標的夾角。通常 分別表示材料的晶間和晶內松弛穩定性。它們的數值越大,材料的抗松弛性能越好。法蘭上使用的螺栓是應力松弛的典型例子。在擰緊螺母時,依靠螺栓彈性應變產生的拉力達到緊固。在使用過程中螺栓的彈性應變有一部分轉變為塑性應變,因而拉力下降,這時螺栓的總應變並未改變。金屬材料在常溫下雖也有應力松弛現象,但進展得很緩慢,可以忽略不計。在高溫下,應力松弛變得很顯著,在 機械設計中必須予以重視。