§ 金属材料拉伸时的力学性能拉伸实验室是测定材料力学性能的最常用的一种方法。按国标 GB6397 — 86 《金属材料试验试样》规定,拉伸试样分为比例试样和定标距试样两种。一、拉伸试样 1 0 0 L K S ?其中为试样标距, 为试样横截面面积,比例系数,一般取 或 ,前者称短试样, 后者称长试样。 0L 0S K 1、比例计算(1)比例计算的标距和横截面面积之间存在如下比例关系,即§ 金属材料拉伸时的力学性能 2 (2)对于圆截面试样,短长比例试样的标距分别取和。 05d 0 10d工作部分长度,一般不小于。 L 0 L d ?(3)圆截面试样的形状如图所示,它分为三个部分。§ 金属材料拉伸时的力学性能 3 定标距试样的原始标距与横截面间无比例关系,一般取,。 0L 100 mm 200 mm 2、定标距试样§ 金属材料拉伸时的力学性能 4 由于而均为常量,故两图形形状相同。 0P, l A l ? ?? ??二、拉伸图及应力—应变图下图为低碳钢的拉伸图和应力—应变图。§ 金属材料拉伸时的力学性能 5 三、力学性能测试 1 、具有物理屈服现象的金属材料,其拉伸曲线的类型有如下一些情况: (一)物理屈服性能指标§ 金属材料拉伸时的力学性能 6 无特殊要求的情况下,一般只测量屈服点或下屈服点。 0 sl slFS ?? s l?3)下屈服点: s u? 0 su suFS ?? 2)上屈服点: s? 0 ssFS ?? 1)屈服点: 2、各项物理屈服性能指标定义如下: § 金属材料拉伸时的力学性能 7 (二)规定微量塑性伸长应力指标(2)逐级施力法(1)图解法 p?的两种测试方法: 定义:试样标距部分的非比例伸长达到规定的原始百分比时的应力,这种应力是在试样受力的条件下测定的,它反映材料在拉力作用下抵抗微量塑性变形的抗力。 p?1、规定非比例伸长应力§ 金属材料拉伸时的力学性能 8 r?2、规定残余伸长应力 r?的测试方法定义:试样卸力后,其标距部分的残余伸长达到规定的原始标距百分比时的应力。这种应力是在卸力后测定的。§ 金属材料拉伸时的力学性能 9 3、关于和的几点说明 p? r?1)一般可将(或)作为条件比例极限, 将(或)作为屈服强度。 p? r? p? r?§ 金属材料拉伸时的力学性能 10
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