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于更高屈服強度的鋼,應使用更大伸長率或偏置法。OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
注 30--當沒有其它更合適的測量伸長裝置時,可使用分線規的兩腳或相似的裝置去測定試樣上兩標記間可觀測到伸長的一個點。標距應為50 mm。在可觀測到伸長時相應負荷的應力可記錄為近似的負荷下伸長屈服強度。OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
圖21 用偏置法測定屈服強度的應力--應變曲線OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
圖 22 用負荷下伸長法測定屈服強度的應力--應變曲線OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
7.7.3 自動繪圖法(對于出現不連續屈服的材料)--用自動繪圖裝置得到應力--應變(或負荷--伸長)值或繪制應力--應變(或負荷--伸長)曲線。用如下方法確定上、下屈服強度:OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
7.7.3.1 在不連續屈服開始處記錄最大負荷時的應力作為上屈服強度。如圖23 和 圖24所示。OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
注 31--如果在不連續屈服開始時觀測到多個峰值,認為第一個峰值是上屈服強度(見圖24)。OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
7.7.3.2 記錄不連續屈服過程中觀測到的最小應力(不計瞬時效應)為下屈服強度。這些在圖24示出。OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
注 32--表示為屈服點伸長的材料與沒有YPE的類似材料相比,其屈服特性通常很少重復和再現。偏置和EUL屈服強度可能受偏置或伸長與應力--應變曲線相交區域發生的力的波動影響。因此,測定上屈服強度或下屈服強度(或兩者)對這種材料來說可能是較好的,盡管這些特性能依賴于諸如試驗機穩定性和校準這樣的可變因素。不考慮方法的使用,試OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
驗速度也有很大影響。OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
注 33--對于有不連續屈服的材料需要使用便于測量屈服點伸長的低倍率自動記錄儀,可使用C級引伸計。當這樣做時而材料沒有顯示出不連續屈服時,可用負荷下伸長法測定屈服強度來代替,并使用自動繪圖儀記錄(見負荷下伸長法)。OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
7.7.4 負荷暫停法(對于有不連續屈服的材料)--在均勻變形速率下對試樣施加一逐漸增加的力。當力暫停時,記錄下相應的應力為上屈服強度。OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
注 34--負荷暫停法就是以前叫做指針暫停法、懸梁落下法和載荷暫停法。OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
7.8 屈服點伸長--用應力--應變曲線計算屈服點伸長或用上屈服強度(出現第一個平臺)與產生均勻加工硬化(見YPE定義和圖24)沖擊間測定不同應變來計算。OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
注 35--材料的應力--應變曲線僅表示出發生屈服點伸長的示意圖,可能在屈服開始的位置有個彎曲而沒有出現斜率為零的點 (圖 25)。這種材料沒有YPE,但可顯示出偏移的特征。材料顯示出的這種可測YPE的偏移,在某種應用中,可能在成型過程中獲得的表面質量是不可接受的。OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
圖23 相應拐彎頂點代表上屈服強度的應力--應變曲線圖OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
圖24 表示屈服點伸長和上、下屈服強度的應力--應變曲線OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
圖25 有影響但沒有YPE的應力--應變曲線OHo熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
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