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屈服强度Re,抵消屈服Rp 0.2

上屈服强度和下屈服强度

屈服强度Re材料的特征值和确定使用拉伸试验(如。ISO 6892金属材料或标准系列18beplay下载 塑料和复合材料的标准系列)。的屈服强度Re表示拉伸试验中材料能弹性变形的应力。屈服强度单位为MPa(兆帕斯卡)或N/mm²。

什么是屈服强度?上部屈服强度屈服强度降低最小屈服强度条件屈服测试机器拉伸试验抗拉强度

屈服点是什么?

通常可以同时确定最高屈服强度R价值和低屈服强度R埃尔价值。

上屈服点是指材料在拉伸载荷下不发生永久塑性变形的应力。这种材料确实会变形,但是在拉应力消失后,它会恢复到原来的形状。如果超过上屈服点,塑性变形或永久变形开始;在拉伸试验中,试样被不可逆地拉长。

屈服强度Re而且抗拉强度可以用以下值计算屈服强度比:
Re/ R

屈服强度比是一种应变硬化到拉伸强度的测量方法。因此,屈服强度比表明在材料明显失效之前,在设计/结构中有多少拉应力裕度是可用的。

通常情况下,材料的屈服点并不明显,因此在拉伸试验中无法明确确定。

上屈服点ReH

在其第一次显著下降之前的最高应力值被指定为最高屈服强度R.在这一点上,材料经历塑性变形.如果屈服强度非常明显,材料开始流动,因此应力略有下降,但延伸率继续增加。流变过程中拉应力最低,屈服强度R较低埃尔.这种效应只发生在含少量或不含合金的钢上。

最高屈服强度是指流动前的最高拉伸应力,由金属拉伸标准确定ISO 6892 - 1在达到最大应力后,必须有至少0.5%的应力减小和至少0.05%的后续流量,而拉应力不能再次超过上屈服强度。

计算上屈服点

最高屈服强度R由拉伸试验的应力应变曲线计算:

上限屈服强度R=最高屈服强度F处的最大力/初始试样截面S0

低屈服点ReL

低屈服强度R埃尔流量范围内的最小应力值随材料屈服强度R的增大而增大,因此暂态振荡(例如由于力的变化)可能不考虑在内。

在没有认识到最高屈服强度(力的减小小于0.5%)或在较大范围内以相当恒定的力屈服的情况下,该应力值通常称为屈服强度Re

计算下屈服点

低屈服强度R埃尔由拉伸试验的应力应变曲线确定:

屈服强度R埃尔=屈服强度F较低时的力埃尔/初始试样截面S0

什么是最小屈服强度?

最小屈服强度一方面,是指特定材料经过适当热处理后稳定达到或超过的最小屈服强度值。另一方面,它是一个最大的拉应力值,必须作为构件和支撑结构设计的基础,以安全地避免构件和支撑结构在预期使用过程中的永久变形。

因此,对于材料供应商来说,最小屈服强度是必须达到的最小值,对于材料用户来说,最小屈服强度是设计过程中不能超过的最大值。

屈服点如何适用于钢铁?

屈服点表示材料弹性行为的结束和塑性行为的开始。这意味着如果超过屈服点,材料就会发生不可逆的,或者换句话说,永久的塑性变形。

通常,如果局部或部分超过屈服点,构件和结构就不能安全使用。

条件屈服

抵消收益率是任意点在应力-应变曲线上。主要用于物料它们没有明显的屈服强度.由于材料的弹性范围和塑性范围之间不断过渡,因此无法明确地定义屈服强度。通常采用0.2%的补偿产量。

什么是抵消收益率Rp0.2?

条件屈服Rp0.2是单轴拉伸试验中的拉伸应力,在此拉伸试验中,塑性延伸率对应于拉伸计规长0.2%的百分比。在初始长度的基础上,试件在塑性范围内被拉长0.2%。

冷轧或冷成型材料没有明显的屈服点。这些材料的补偿率一般为0.2% (Rp0, 2)是确定和指定的。0.2%的偏置屈服总是可以从应力-应变图中清楚地确定(对于较高的屈服点并不总是这样)。

测定屈服强度和偏置屈服的试验机

拉力试验的附加信息

抗拉强度
最大机械拉应力
抗拉强度
拉伸试验 拉伸试验
金属拉伸试验
ISO 6892 - 1
对金属进行拉伸试验
塑料拉伸试验
Iso 527-1, Iso 527-2
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