在現代工業與建筑領域,碳素結構鋼因其良好的強度、塑性和可焊性,成為應用zui廣泛的金屬材料之一。其力學性能,特別是拉伸性能,是評估材料質量、進行安全設計和工藝評定的核心依據。
為確保結構件在服役過程中的安全可靠,對碳素結構鋼進行精確的拉伸測試至關重要。科準測控小編將深入探討拉伸測試的基本原理、遵循的國際/國內標準、所需的核心檢測設備以及詳細的操作流程,旨在為質量控制人員、工程師和研究人員提供一份實用、全面的操作指南。
一、 測試原理
拉伸測試是測定材料靜態拉伸力學性能的經典方法。其原理是將規定形狀和尺寸的金屬試樣裝夾在萬能試驗機的上下夾具中,隨后對試樣施加緩慢遞增的軸向拉伸載荷,直至其被拉斷。
通過全程記錄載荷與試樣的伸長量(或夾具位移),我們可以繪制出應力-應變曲線,并從中獲取以下關鍵力學性能指標:
1、屈服強度 (Yield Strength):材料開始發生明顯塑性變形時的應力值。對于無明顯屈服點的材料,通常規定以產生0.2%塑性應變時的應力作為條件屈服強度(Rp0.2)。
2、抗拉強度 (Tensile Strength):試樣在斷裂前所能承受的最大名義應力,是材料抵抗均勻塑性變形的能力體現。
3、斷后伸長率 (Elongation after Fracture):試樣拉斷后,標距部分的伸長量與原始標距的百分比,代表材料的塑性變形能力。
4、斷面收縮率 (Reduction of Area):試樣拉斷后,斷裂處橫截面積的最大縮減量與原始橫截面積的百分比,同樣是評價材料塑性的重要指標。
二、 測試標準
GB/T 228.1-2021《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》
GB/T 700-2006《碳素結構鋼》
三、檢測設備
1、10噸萬能材料試驗機
2、液壓夾具
類型:液壓平推式夾具或液壓楔形夾具。
優勢:相較于機械式或手動夾具,液壓夾具能提供更均勻、穩定且強大的夾持力,有效防止試樣在夾持部位打滑或提前斷裂,特別適用于高強度材料的測試,確保斷裂發生在平行長度內,獲得準確的測試結果。
3、引伸計 (建議配備)
4、試驗條件
樣品名稱:碳素結構鋼(例如 Q235B, Q345B 等)
試驗溫度:室溫 (通常控制在 10°C - 35°C)
試驗類型:拉伸
試驗速度:10 mm/min(該速度適用于測定規定塑性延伸強度Rp0.2和抗拉強度,符合標準推薦的控制方式)。
四、測試流程
步驟一:試樣準備
根據GB/T 228.1和GB/T 700的標準要求,從鋼材上截取并機加工制成標準拉伸試樣(通常為圓棒比例試樣或板狀試樣)。
精確測量試樣的原始橫截尺寸(直徑或寬度厚度),用于計算橫截面積(S0)。
在試樣的平行長度上標記原始標距(L0),例如L0=5d或50mm/80mm。
步驟二:設備初始化
開啟萬能試驗機、液壓夾具泵站和計算機系統。
在控制軟件中選擇對應的測試標準(GB/T 228.1),并輸入試樣的原始尺寸信息。
根據試樣預期最大力值,選擇合適量程的力傳感器。
步驟三:安裝試樣
啟動液壓夾具,將試樣的一端放入上夾具中并夾緊。
移動橫梁,調整下夾具位置,將試樣的另一端放入下夾具中,確保試樣軸向對齊,避免產生彎曲應力。
夾緊下夾具。如有必要,在試樣上安裝引伸計。
步驟四:設置參數并開始測試
在軟件中設置試驗控制模式為“位移控制",速度設置為10 mm/min。
點擊“開始測試"按鈕,試驗機將按設定速度勻速拉伸試樣。
步驟五:數據采集與過程觀察
軟件實時繪制載荷-位移(或應力-應變)曲線。
密切關注曲線變化。當曲線shou次出現平臺或拐點(屈服階段)后,軟件會自動記錄上/下屈服強度。對于無明顯屈服的材料,將根據引伸計數據計算Rp0.2。
試樣繼續變形,載荷上升至最大值(抗拉強度點)后開始下降,最終在平行長度某處發生斷裂。
步驟六:結束測試與數據分析
試樣斷裂后,試驗機自動停止。取下試樣和斷后碎片。
將斷后的兩半試樣小心拼接,測量斷后標距(Lu)和頸縮處最小直徑(用于計算斷面收縮率)。
軟件將根據記錄的曲線和輸入的斷后數據,自動計算出屈服強度ReH/ReL/Rp0.2、抗拉強度Rm、斷后伸長率A等全部結果。
步驟七:生成報告
整理測試數據,審核無誤后,生成符合標準格式的測試報告。報告應包含試樣信息、測試條件、結果數據和典型的應力-應變曲線。
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