实验四金属材料的拉伸实验〔二〕一
测定低碳钢材料在常温、静载条件下的屈服极限
,延伸率 5 和断sb面收缩率巾
测定铸铁材料在常温静载下的强度极限
观察低碳钢、铸铁在拉伸过程中出现的各种现象,分析 P-AL 图的特征
比较低碳钢与铸铁力学性能的特点和试件断口情况分析其破坏原因
了解微机控制电子万能材料试验机的构造原理,学习其使用方法
微机控制电子万能材料试验机2
数显游标卡尺三•试件在测试某一力学性能参数时,为了防止试件的尺寸和形状对实验结果的影响,便于各种材料力学性能的测试结果的互相比较,采用国家标准规定的比例试件
国家标准规定比例试件应符合以下关系:L°=K7A
对于圆形截面试件,K 值通常取或
即直径为 d°的圆形截面试件标距长度分别为 5d°和 10d0
本试验采用 Lo=10do的比例试件
图 3-4-1四
测试原理实验时,实验软件能够实时的绘出实验时力与变形的关系曲线,如图 3-4-2 所示
弹性阶段弹性阶段为拉伸曲线中的 0B 段
在此阶段,试件上的变形为弹性变形
0A 段直线为线弹性阶段,说明载荷与变形之间满足正比例关系
接下来的 AB 段是一非线弹性阶段,但仍满足弹性变形的性质
屈服阶段过弹性阶段后,试件进入屈服阶段,其力与曲线为锯齿状曲线 BC 段
此时,材料丧失了抵抗变形的能力
从图形可看出此阶段载荷虽没明显的增加,但变形继续增加;如果试件足够光亮,在试件外表可看到与试件轴线成 45°方向的条纹,即滑移线
在此阶段试件上的最小载荷即为屈服载荷 P
强化阶段材料经过屈服后,要使试件继续变形,必须增加拉力,这是因为晶体滑移后增加了抗剪能力,同时散乱的晶体开始变得细长,并以长轴向试件纵向转动,趋于纤维状呈现方向性,从而增加了变形的抵抗力,使材料处于强化状态,