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关于金属材料拉伸试验中的屈服点

发布:2024-06-24 浏览:72

核心提示:金属材料拉伸试验屈服点的检测,通常指上屈服强度、下屈服强度还有规定塑性延伸强度,那么是否每个类型屈服点都能检测? 金属屈服强度:是指金属材料发生屈服状况时出现的屈服极限,也就是抵抗微金属材料量塑性变形的应力。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。 钢材按碳含量分类,分为:低碳钢、中碳钢、高碳钢。能得到左图曲线的一般是低碳钢。而铜,铝以及一些高碳钢或铸铁等就属于无明显屈服的金属材料。 大于此极限(屈服点)的外部作用,将会使零件永久失效,无法恢复

金属材料拉伸试验屈服点的检测,通常指上屈服强度、下屈服强度还有规定塑性延伸强度,那么是否每个类型屈服点都能检测? 金属屈服强度:是指金属材料发生屈服状况时出现的屈服极限,也就是抵抗微金属材料量塑性变形的应力。
对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。
钢材按碳含量分类,分为:低碳钢、中碳钢、高碳钢。
能得到左图曲线的一般是低碳钢。
而铜,铝以及一些高碳钢或铸铁等就属于无明显屈服的金属材料。
大于此极限(屈服点)的外部作用,将会使零件永久失效,无法恢复原始状态,也就是所谓的结构失效。
如低碳钢的屈服极限为207MPa,当超出此极限的外力作用之下,零件将会产生永久变形,小于这个的强度,零件就只会出现短时形变情况,不会产生永久变形。
外部作用可以分两大类:一种是物理作用,使用设备对材料反复拉伸、压缩、弯曲,或者进行锻打等方法可以使其失去明显屈服;另一种是热处理,经过热处理后材料脱离低碳钢范围,就基本失去了明显屈服。

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