উপাদানের বিকৃতিকে স্থিতিস্থাপক বিকৃতিতে বিভক্ত করা হয় (বাহ্যিক শক্তি প্রত্যাহার করলে মূল আকৃতি পুনরুদ্ধার করা যায়) এবং প্লাস্টিকের বিকৃতি (বাহ্যিক শক্তি প্রত্যাহার করলে মূল আকারে পুনরুদ্ধার করা যায় না, আকৃতি পরিবর্তন হয়) যখন চাপ অতিক্রম করে ইলাস্টিক সীমা, বিকৃতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এই সময়ে, ইলাস্টিক বিকৃতি ছাড়াও, কিন্তু প্লাস্টিকের বিকৃতির অংশও তৈরি করে। যখন চাপ বিন্দু বিন্দুতে পৌঁছায়, প্লাস্টিকের স্ট্রেন তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়, বক্ররেখাটি একটি ওঠানামাকারী ছোট প্ল্যাটফর্ম দেখায়, এই ঘটনাটিকে ফলন বলা হয়। এই পর্যায়ে সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন চাপগুলিকে যথাক্রমে উচ্চ এবং নিম্ন ফলন বিন্দু বলা হয়। কারণ নিম্ন ফলন বিন্দুর মান আরও স্থিতিশীল, তাই এটি উপাদান প্রতিরোধের সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যা ফলন বিন্দু বা ফলন শক্তি (σs বা σ0.2) নামে পরিচিত।

ক ফলন বিন্দু ফলন বিন্দু (σs)
নমুনা পরীক্ষা প্রক্রিয়া বল বৃদ্ধি না (ধ্রুবক রাখা) দীর্ঘায়িত (বিকৃতি) যখন চাপ অব্যাহত রাখতে পারেন.
খ. উপরের ফলন বিন্দুতে ফলন বিন্দু (σsu)
সর্বোচ্চ চাপ প্রথম ড্রপ আগে নমুনা ফলন এবং বল.
গ. নিম্ন ফলন বিন্দু নিম্ন ফলন বিন্দু (σsL)

যখন প্রাথমিক ক্ষণস্থায়ী প্রভাব গণনা করা হয় না যখন ফলন পর্যায়ে ন্যূনতম চাপ।
(1) ফলন ঘটনার জন্য সুস্পষ্ট উপাদান, ফলন শক্তি চাপের ফলন বিন্দু (ফলন মান);
(2) এমন উপাদানগুলির জন্য যেখানে ফলন স্পষ্ট নয়, যে চাপে একটি সরল-রেখার স্ট্রেস-স্ট্রেন সম্পর্ক থেকে চূড়ান্ত বিচ্যুতি একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত পৌঁছায় (সাধারণত মূল স্কেলের 0.2%)। সাধারণত কঠিন পদার্থের যান্ত্রিক-যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এটি উপাদানটির ব্যবহারের প্রকৃত সীমা। কারণ স্ট্রেস উপাদানের ফলন সীমা অতিক্রম করে নেকিং তৈরি করে, স্ট্রেন বৃদ্ধি পায়, যাতে উপাদানের ক্ষতি হয়, সাধারণভাবে ব্যবহার করা যায় না।
কিছু ইস্পাত (যেমন উচ্চ-কার্বন ইস্পাত) কোন সুস্পষ্ট ফলন প্রপঞ্চ, সাধারণত প্লাস্টিক বিকৃতির একটি ট্রেস (0.2%) যখন ইস্পাত ফলন শক্তি হিসাবে চাপ, ফলন শক্তির শর্ত হিসাবে পরিচিত (ফলন শক্তি) )





