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于更高屈服强度的钢,应使用更大伸长率或偏置法。OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
注 30--当没有其它更合适的测量伸长装置时,可使用分线规的两脚或相似的装置去测定试样上两标记间可观测到伸长的一个点。标距应为50 mm。在可观测到伸长时相应负荷的应力可记录为近似的负荷下伸长屈服强度。OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
图21 用偏置法测定屈服强度的应力--应变曲线OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
图 22 用负荷下伸长法测定屈服强度的应力--应变曲线OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
7.7.3 自动绘图法(对于出现不连续屈服的材料)--用自动绘图装置得到应力--应变(或负荷--伸长)值或绘制应力--应变(或负荷--伸长)曲线。用如下方法确定上、下屈服强度:OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
7.7.3.1 在不连续屈服开始处记录最大负荷时的应力作为上屈服强度。如图23 和 图24所示。OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
注 31--如果在不连续屈服开始时观测到多个峰值,认为第一个峰值是上屈服强度(见图24)。OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
7.7.3.2 记录不连续屈服过程中观测到的最小应力(不计瞬时效应)为下屈服强度。这些在图24示出。OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
注 32--表示为屈服点伸长的材料与没有YPE的类似材料相比,其屈服特性通常很少重复和再现。偏置和EUL屈服强度可能受偏置或伸长与应力--应变曲线相交区域发生的力的波动影响。因此,测定上屈服强度或下屈服强度(或两者)对这种材料来说可能是较好的,尽管这些特性能依赖于诸如试验机稳定性和校准这样的可变因素。不考虑方法的使用,试OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
验速度也有很大影响。OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
注 33--对于有不连续屈服的材料需要使用便于测量屈服点伸长的低倍率自动记录仪,可使用C级引伸计。当这样做时而材料没有显示出不连续屈服时,可用负荷下伸长法测定屈服强度来代替,并使用自动绘图仪记录(见负荷下伸长法)。OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
7.7.4 负荷暂停法(对于有不连续屈服的材料)--在均匀变形速率下对试样施加一逐渐增加的力。当力暂停时,记录下相应的应力为上屈服强度。OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
注 34--负荷暂停法就是以前叫做指针暂停法、悬梁落下法和载荷暂停法。OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
7.8 屈服点伸长--用应力--应变曲线计算屈服点伸长或用上屈服强度(出现第一个平台)与产生均匀加工硬化(见YPE定义和图24)冲击间测定不同应变来计算。OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
注 35--材料的应力--应变曲线仅表示出发生屈服点伸长的示意图,可能在屈服开始的位置有个弯曲而没有出现斜率为零的点 (图 25)。这种材料没有YPE,但可显示出偏移的特征。材料显示出的这种可测YPE的偏移,在某种应用中,可能在成型过程中获得的表面质量是不可接受的。OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
图23 相应拐弯顶点代表上屈服强度的应力--应变曲线图OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
图24 表示屈服点伸长和上、下屈服强度的应力--应变曲线OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
图25 有影响但没有YPE的应力--应变曲线OHo热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
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