一、金屬材料拉伸試驗簡介
金屬材料拉伸測試是最基本、應用最廣泛的材料力學性能試驗,一方面,拉伸試驗的力學性能指標可以作為工程設計、評定材料和優選工藝的依據,具有重要的工程實際意義。另一方面,拉伸試驗可以揭示材料的基本力學行為規律,也是研究力學性能的基本試驗方法。
拉伸試驗,通常是在軸向加載條件下進行的,其特點是試驗機加載軸線與試樣軸線重合,載荷緩慢施加。
在材料試驗機上進行拉伸試驗,試樣在負載平穩增加下發生變形直至斷裂,可得出一系列強度指標(抗拉強度和屈服強度)金額塑性指標(斷后伸長率和斷面收縮率)。
在高溫下進行的拉伸試驗還可以得到蠕變數據。
二、主要測試項目
抗拉強度(Rm):試樣在屈服以后至拉斷過程中最大力所對應的應力,表征材質承受最大應力的能力
屈服強度:金屬材料呈現屈服現象時,在試驗期間達到塑性變形而力不增加的應力點,應區分上屈服強度和下屈服強度,表征材質承受塑形變形的能力, 對于沒有明顯上下屈服的材料,通常以測Rp0.2代替屈服強度;上屈服強度(ReH)是試樣發生屈服而力首次下降前的最高應力;下屈服強度(ReL) 在屈服期間,不計初始瞬時效應時的最低應力。規定非比例延伸強度(Rp)指非比例延伸率等于規定的引伸計標距百分率時的應力,如Rp0.2表示規定非比例延伸率為0.2%時的應力。
斷后伸長率(A):斷后伸長率(A):試樣拉斷后,斷后標距的殘余伸長與原始標距之比的百分率,表征材料塑性。
斷面收縮率(Z):斷面收縮率(Z):試樣拉斷后,縮頸處橫截面積的最大縮減量與原始橫截面積之比的百分率,表征材料塑性。
彈性模量:產生單位應變時需要的應力大小,表征材料抵抗變形能力的大小。
金屬材料拉伸試驗是一種重要的力學性能測試方法,通過它我們可以獲得關于材料彈性、強度、塑性以及應變硬化等關鍵參數的信息。這些參數不僅有助于我們理解材料的力學特性,還可以為工程設計和材料選擇提供有力的支持。隨著材料科學和技術的不斷發展,拉伸試驗將繼續在材料性能測試和評估中發揮重要作用。
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