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拉伸試驗之屈服強度和抗拉強度

返回列表來源:天氏庫力 發布日期 2018-06-27 瀏覽:

很多客戶在了解我們拉力試驗機的時候,會問我們的產品拉力試驗機能不能做屈服強度測試,我們可以肯定的告訴大家,當然可以的,只要通過拉力試驗機就能做各種拉和壓以及彎曲的試驗。而屈服強度和抗拉強度這兩個強度,通過拉伸試驗得出的,就是是針對拉力而言。下面跟大家講一下什么是屈服強度和抗拉強度,方便大家區分開來。
 
1.屈服強度
什么是屈服強度呢?屈服強度僅針對具有彈性材料而言,無彈性的材料沒有屈服強度。比如各類金屬材料、塑料、橡膠等等,都有彈性,都有屈服強度。而玻璃、陶瓷、磚石等等,一般沒有彈性,這類材料就算有彈性,也微乎其微,所以,沒有屈服強度一說。
 
屈服過程示意圖
 
屈服強度指材料在出現屈服現象時所能承受的最大應力 當應力超過彈性極限后,變形增加較快,此時除了產生彈性變形外,還產生部分塑性變形。有些鋼材(如高碳鋼)無明顯的屈服現象,通常以發生微量的塑性變形(0.2%)時的應力作為該鋼材的屈服強度,稱為條件屈服強度,而這個造成兩種形變的的臨界點的強度,就是材料的屈服強度。對應施加的拉力而言,這個臨界點的拉力值,叫屈服點。

百度百科對屈服強度的定義如下:
屈服強度是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,也就是抵抗微量塑性變形的應力。對于無明顯屈服現象出現的金屬材料,規定以產生0.2%殘余變形的應力值作為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。


屈服強度、上屈服強度、下屈服強度可以按以下公式來計算(圖示法):
屈服強度計算公式:Re=Fe/So;Fe為屈服時的恒定力。
上屈服強度計算公式:Reh=Feh/So;Feh為屈服階段中力首次下降前的最大力。
下屈服強度計算公式:ReL=FeL/So;FeL為不到初始瞬時效應的最小力FeL。
 
2.抗拉強度
當鋼材屈服到一定程度后,由于內部晶粒重新排列,其抵抗變形能力又重新提高,此時變形雖然發展很快,但卻只能隨著應力的提高而提高,直至應力達最大值。此后,鋼材抵抗變形的能力明顯降低,并在最薄弱處發生較大的塑性變形,此處試件截面迅速縮小,出現頸縮現象,直至斷裂破壞。鋼材受拉斷裂前的最大應力值(b點對應值)稱為強度極限或抗拉強度。

抗拉過程示意圖

百度百科對抗拉強度的定義如下:
抗拉強度(tensile strength)是金屬由均勻形塑性變向局部集中塑性變形過渡的臨界值,也是金屬在靜拉伸條件下的最大承載能力。抗拉強度即表征材料最大均勻塑性變形的抗力,拉伸試樣在承受最大拉應力之前,變形是均勻一致的,但超出之后,金屬開始出現縮頸現象,即產生集中變形;對于沒有(或很小)均勻塑性變形的脆性材料,它反映了材料的斷裂抗力。符號為Rm(GB/T 228-1987舊國標規定抗拉強度符號為σb),單位為MPa。

抗拉強度計算公式:

σ=Fb/So
式中:Fb--試樣拉斷時所承受的最大力,N(牛頓); So--試樣原始橫截面積,mm²。
此刻您應該已經明白了屈服強度和抗拉強度的區別,那用什么類型的拉力試驗機來做測試呢,當然了測試非金屬材料,只需要單柱拉力試驗機就能滿足了,單柱拉力機量程范圍1-500kg,測試金屬一般需要雙柱拉力試驗機,天氏庫力為大家提供10-100T金屬材料用拉力試驗機,歡迎您了解和咨詢!

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【本文標簽】:屈服強度,抗拉強度,拉伸試驗過程

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