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【摘 要】测定金属材料在常温静载情况下的机械性能的最常用和最基本的方法是利用拉伸实验来测定.拉伸实验具有简单易行、便于分析的优点,所以其被广泛应用于工程设计、机械制造等多个领域,用于测定金属材料的强度、塑形和弹性模量等机械性能指标.目前,关于拉伸实验的测试技术已较为成熟.
【关 键 词】金属材料;拉伸实验;实验表征
金属材料的力学性能是其性能和可靠性的重要标志,拉伸性能更是金属材料的力学性能的重要参数.通过拉伸实验,可以获得如抗拉强度、伸长率等多项金属材料的力学指标,为材料方面的科学研究创造价值.本文就金属材料在室温条件下的拉伸实验进行了简要分析,希望能为实际的实验工作带来一些帮助.
1.实验要求
金属材料的拉伸实验是在常温下对除金属构件和金属零件以外的黑色或有色金属进行拉伸实验,以测定其性能指标的实验.对于待测定的试样,一般要求其横截面尺寸不小于0.1mm,但有些试样,如毛细管、超细丝、金属箔等,其本身横截面尺寸很小的,常规方法一般处理不了,需要单独处理.拉伸实验要求在常温中进行,这里常温指的是10-35℃之间的温度.如果所测材料在不同的温度下力学性能值变化时,要更加注意实验的温度,一般将温度控制在23℃左右,以保证性能数据准确性较高.
2.试样取样及加工
金属材料在取样时一定要按照相关的规定进行切取.在切取时要注意切取的位置、方向以及数量.在取样的整个过程中,一定要保证材料的温度处于室温水平,防止材料过热或硬化影响金属材料力学性能的测定.在切取之前,可以先将切取位置、方向标记出来,防止切取时出现差错,造成材料的浪费,或导致性能指标测量不准.对于钢产品在取样时不仅要保证试样的尺寸切取合适,也要保证钢产品的外观合适.
取样结束之后,接下来需要对试样进行加工.对于材料厚度在25mm以上的试样,一般会采用机器加工的方法,将其加工为圆形横截面或单边减薄至25mm之后,再进行实验.对于材料厚度比较小的试样,一般不经机器加工.
试样可以分为比例试样和非比例试样两种,试样标距也可分为比例标距与非比例标距两种,在不同的试样标距下,材料的断后伸长率测出来是不一样的.一般,若试样的试样标距L0与试样的原始横截面积S0满足关系式L0等于k(S0)1/2时,则采用比例标距,否则,采用非比例标距.
3.实验过程
3.1试样原始横截面积S0的测量
试样的原始横截面积是通过实测试样的横截面的尺寸而计算得到的,对于横截面为圆形的试样,测量的是横截面的直径,在选取测量位置时,要包括标距两端和中间三个位置,进行多次测量,将三个位置的直径数据分别汇总,处理之后求平均值,并计算横截面积,取三次计算面积的最小值作为原始横截面积;如果横截面为矩形,则测量的是长和宽,在选取测量位置时要包括标距两端和中间三个位置,并把三次计算得到的横截面积的最小值作为原始横截面积;对于环形的试样,要测出试样的平均外直径和平均壁厚来计算环形横截面积.
3.2原始标距标记和平行长度的测量
进行拉伸实验之前,要先修正比例标距的计算值,使其尽量接近5mm的倍数,并且原始标距的准确度要控制在±1%之内,标距装置的准确度检验也不容忽视,检查标距的准确度以保证实验时标记清晰,方便测量.除采用力夹头位移方法进行测量时需要测量平行长度,其他的金属材料拉伸性能实验一般不必测量平行长度.
3.3实验速率设定
在测定金属材料不同的拉伸性能时,实验的速率设定也是不一样的.实验速率是影响实验数据准确性的重要因素.对于测定材料强度的实验,塑性范围内应变速成率应控制在0.025/s以内;在测定抗拉强度时,应变速率应在0.008/s以内;在测定上屈服强度时,注意保持实验速率的稳定;在测定下屈服强度时,平行长度变速成率在0.00025/s-0.0025/s之间比较合适,并要注意保持实验速率的稳定性.
3.4性能测定
金属材料包含6种延时性能和6种强度性能.其中六种延时性能指的是:断后伸长率、屈服点延伸率、最大力总伸长率、最大力非比例伸长率和断后总伸长率.六种强度性能有:上屈服强度、下屈服强度、非比例延伸长度、残余延伸长度等.在测量金属的延伸性能时一般可以采用人工标距