金属拉力试验中的引伸计能起到什么作用

2022-05-17 浏览:

引伸计在金属拉力试验中的作用:由于金属材料的性质与塑料有很大不同,所以对屈服的定义也不同。比如金属材料,有屈服、上屈服、下屈服的概念。塑料只定义为屈服的概念。另外,金属材料的屈服强度一定小于极限强度,而塑料的屈服可能小于或等于极限强度(两者都是曲线上的同一点)。对标准不熟悉,在试验结果输出时经常出现一些不恰当的错误,比如将塑料的屈服概念(上屈服)输出为金属材料的屈服概念(一般为下屈服),或者类比塑料屈服强度的定义,将非屈服金属材料的高强度输出为金属材料的屈服值,导致金属材料的屈服值与大值一致。


2.混淆非比例应力和屈服。

虽然非比例应力和屈服都是材料弹性阶段和塑性阶段之间过渡状态的指标,但本质上是不同的。它是屈服材料的固有性质,但非比例应力是人为指定条件计算出来的结果。当材料有屈服点时,不需要计算非比例应力,只有当材料没有明显的屈服点时才能计算。有些测试人员对此理解不深,认为屈服点、上屈服、下屈服、非比例应力在每个测试中都存在,都需要计算。


3.以不连续收益率的趋势为屈服点。

国标中对屈服的定义指出,当变形继续,但力保持不变或波动时,称为屈服。但是,有些材料会出现这样的现象。虽然变形不断发生,力值不断增大,但力值的大小是由大变小再变大的。从曲线上看,有点像屈服的趋势,不符合屈服时恒力值的定义。第三种影响中提到,由于“恒力值”这一条件没有量化指标,所以经常会出现这种现象是否是屈服以及屈服值如何计算的争论。


综上所述,屈服值在材料力学性能测试中起着非常重要的作用,但同时也面临着很多问题。因此,无论是制定国家标准的部门,还是试验机的R&D生产厂家和使用试验机的部门,都应该从各自的角度尽力解决存在的问题,从而实现准确、快速、方便地计算屈服点,为材料的安全使用创造有利条件。微机控制电子材料试验机使用说明
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