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    日期:19-05-30浏览次数:76
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金属拉力实验机在拉伸测试中有哪些利用

文章起源:http://zzb198.com/ 文章作者:美特斯编辑   发布时间:2019-05-30 10:58:25   浏览次数:

大家都知道,金属材料在拉伸测试的过程中,电子通常会经历四个阶段:屈服阶段、弹性阶段、强化阶段、颈缩和断裂阶段。每个阶段都有其固有的力学性能特点,下面美特斯技巧人员分辨讲述金属拉力实验机这四个阶段。

金属拉力实验机在拉伸测试中有哪些利用

一、 屈服阶段

当应力超过弹性极限达到锯齿状曲线时,这时实验力不再增长,有时还降落。这种现象表明试样在遭遇的拉力不持续增长或稍微减少的情况下变形却持续伸长,称为材料的屈服,其应力称为屈服点(屈服应力),最大力(Fsu上屈服力)或不计初始瞬时效应(不计载荷首次降落的最低点)时的最小力(FsL下屈服力),分辨所对应的应力为上、下屈服点。显示器显示的最小载荷(第一次降落后的最小载荷)即为屈服载荷Fs。工程中一般只求下屈服点,屈服应力是衡量材料强度的一个重要指标。

二、 弹性阶段

在此阶段中,金属拉力实验机的拉力和伸长成正比关系,表明钢材的应力与应变为线性关系,完整遵守胡克定律。若当应力持续增长到C点时,应力和应变的关系不再是线性关系,但变形仍然是弹性的,即卸除拉力后变形完整消散。它是把持材料在弹性变形领域内工作的有效指标,在工程上有实用价值。

三、 强化阶段

过了屈服阶段以后,试样材料因塑性变形其内部晶体组织结构重新得到了调剂,其抵抗变形的能力有所加强,随着拉力的增长,伸长变形也随之增长,拉伸曲线持续上升,此线段称为强化阶段,随着塑性变形量的增大,材料的力学性能产生变更,即材料的变形抵抗力进步,塑性降低。在强化阶段卸载,弹性变形会随之消散,塑性变形将会永久保存下来。当拉力增长,拉伸曲线达到顶点E时,这时的实验力为最大拉力Fm,由此可求得材料的抗拉强度,它也是材料强度性能的重要指标。

四、 颈缩和断裂阶段

对于塑性材料来说,在遭遇拉力Fm以前,试样产生的变形各处基础上是均匀的。在达到Fm以后,变形重要集中于试样的某一局部区域,该处横截面面积急剧减小,这种现象即是“颈缩”现象,此时拉力随着降落,直至试样被拉断,其断口形状呈碗状。

以上的四个阶段,在金属拉力实验机的实验力-变形(或应力-应变)曲线上可以明确的看出,并能通过实验曲线来进行盘算材料的各个力学性能参数盘算。也可以衍生出实验力-位移曲线、变形-时间曲线等。



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