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            拉伸速率對強度的影響

            拉伸試驗在材料試驗機上進行。試驗機有機械式、液壓式、電液或電子伺服式等型式。試樣型式可以是材料全截面的,也可以加工成圓形或矩形的標準試樣。鋼筋、線材等一些實物樣品一般不需要加工而保持其全截面進行試驗。試樣制備時應避免材料組織受冷、熱加工的影響,并保證一定的光潔度。


            拉力試驗機中的拉伸速率對強度的影響問題是很重要的,必須需要知道了解清楚拉伸試驗的。

             

            試驗時,試驗機以規定的速率均勻地拉伸試樣,試驗機可自動繪制出拉伸曲線圖。對于低碳鋼等塑性好的材料,在試樣拉伸到屈服點時,測力指針有明顯的抖動,可分出上、下屈服點(和),在計算時,常取材料的 δ和ψ可將試驗斷裂后的試樣拼合,測量其伸長和斷面縮小而計算出來。

            開動試驗機,緩慢而均勻地加載,仔細觀察測力指針轉動和繪圖裝置繪出 圖的情況。注意捕捉屈服荷載值,將其記錄下來用以計算屈服點應力值σS,屈服階段注意觀察滑移現象。過了屈服階段,加載速度可以快些。將要達到zui大值時,注意觀察“縮頸”現象。試件斷后立即停車,記錄zui大荷載值。

             

            拉伸速率對強度的影響分別有這些:

             1、抗拉強度:抗拉強度隨著試驗速度的上升,抗拉強度增大,但到達一定階段后趨于穩定電子萬能試驗機橡膠拉力試驗機。

             2、屈服強度:試驗速度較慢時,屈服強度與抗拉強度相差比較大;試驗速度愈快,屈服強度與抗拉強度的差值逐漸減少。

             3、斷后延伸率:拉伸速度的提高使斷后延伸率下降,到一定階段后斷后伸長率下降趨于緩慢。(另外塑性大的抗拉強度和斷后伸長率對拉伸速度的敏感性大,而塑性小的抗拉強度和斷后伸長率對拉伸速度敏感性則相對較小。

             

            利用拉伸試驗得到的數據可以確定材料的彈性極限、伸長率、彈性模量、比例極限、面積縮減量、拉伸強度、屈服點、屈服強度和其它拉伸性能指標。

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