实验二 材料的拉伸实验 概述 常温、静载下的轴向拉伸试验是材料力学试验中最基本、应用最广泛的试验
通过拉伸试验,可以全面地测定材料的力学性能,如弹性、塑性、强度、断裂等力学性能指标
这些性能指标对材料力学的分析计算、工程设计、选择材料和新材料开发都有及其重要的作用
一、金属的拉伸实验 (一)实验目的 1
测定低碳钢的屈服强度 Rel、抗拉强度 Rm、断后延伸率 A11
3和断面收缩率 Z
测定铸铁的抗拉强度 Rm
观察上述两种材料在拉伸过程中的各种现象,并绘制拉伸图(F ─曲线)
分析比较低碳钢和铸铁的力学性能特点与试样破坏特征
(二)实验原理 依据国标 GB/T 228-2002《金属室温拉伸实验方法》分别叙述如下: 1
在拉伸试验时,利用试验机的自动绘图器可绘出低碳钢的拉伸曲线,见图 1示的 F—Δ L曲线
图中最初阶段呈曲线,是由于试样头部在夹具内有滑动及试验机存在间隙等原因造成的
分析时应将图中的直线段延长与横坐标相交于 O点,作为其坐标原点
拉伸曲线形象的描绘出材料的变形特征及各阶段受力和变形间的关系,可由该图形的状态来判断材料弹性与塑性好坏、断裂时的韧性与脆性程度以及不同变形下的承载能力
但同一种材料的拉伸曲线会因试样尺寸不同而各异
为了使同一种材料不同尺寸试样的拉伸过程及其特性点便于比较,以消除试样几何尺寸的影响,可将拉 Fa-比例伸长力;Fc-弹性伸长力;Fsu-上屈服力;Fsl-下屈服力; Fb-最大力;Ff-断裂力;-断裂后塑性伸长;-弹性伸长; 图1碳钢拉伸曲线 伸曲线图的纵坐标(力F)除以试样原始横截面面积S0,并将横坐标(伸长Δ L)除以试样的原始标距L0得到的曲线便与试样尺寸无关,此曲线称为应力-应变曲线或R—曲线,如图2示
从曲线上可以看出,它与拉伸图曲线相似,也同样表征了材料力学性能
拉伸试验过程分为四个