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金屬拉伸試驗(yàn)位移速率與應(yīng)變速率對(duì)測(cè)定其屈服強(qiáng)度的影響及分析
1 引言
基于金屬材料拉伸試驗(yàn)中,位移速率控制與應(yīng)變速率控制是兩種不同的對(duì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)程進(jìn)行控制的方法,兩種方法都可以用以測(cè)定金屬材料的屈服強(qiáng)度。利用材料力學(xué)開(kāi)放性實(shí)驗(yàn)機(jī)會(huì),深入進(jìn)行了應(yīng)變控制速率和位移控制速率的試驗(yàn)研究,分析及比較兩者對(duì)金屬材料屈服強(qiáng)度測(cè)定的影響。
2 試驗(yàn)設(shè)備和測(cè)試方法
試驗(yàn)設(shè)備和器材有:廣州澳金工業(yè)的WDW-100L微機(jī)控制電子試驗(yàn)機(jī);WYU 5/50電子引伸計(jì);千分尺;低碳鋼(Q235)和硬鋁(LY12CZ) 圓形拉伸試樣。
首先對(duì)試驗(yàn)機(jī)柔度進(jìn)行測(cè)定,在此基礎(chǔ)上分八組進(jìn)行不同速率的試驗(yàn),其中四組采取應(yīng)變速率控制,剩下四組采取位移速率控制,每組進(jìn)行五根低碳鋼、五根硬鋁試樣試驗(yàn),具體組織如下:
第1組:位移速率為0.5mm/ min;進(jìn)行低碳鋼(5根試樣)的彈性模量、上下屈服強(qiáng)度、屈服點(diǎn)延伸率,抗拉強(qiáng)度的測(cè)定;硬鋁(5根試樣) 的規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度、規(guī)定總延伸強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度的測(cè)定。
第2組:應(yīng)變速率為0.000225/S;進(jìn)行低碳鋼(5根試樣)的彈性模量、上下屈服強(qiáng)度、屈服點(diǎn)延伸率,抗拉強(qiáng)度的測(cè)定;硬鋁(5根試樣)的規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度、規(guī)定總延伸強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度的測(cè)定。
第3組:應(yīng)變速率為0.00025/s;進(jìn)行低碳鋼( 5根試樣)的彈性模量、上下屈服強(qiáng)度、屈服點(diǎn)延伸率,抗拉強(qiáng)度的測(cè)定;硬鋁(5根試樣)的規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度、規(guī)定總延伸強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度的測(cè)定。
第4組:應(yīng)變速率為0.000275/s;進(jìn)行低碳鋼(5 根試樣)的彈性模量、上下屈服強(qiáng)度、屈服點(diǎn)延伸率,抗拉強(qiáng)度的測(cè)定;硬鋁(5根試樣) 的規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度、規(guī)定總延伸強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度的測(cè)定。
第5組:應(yīng)變速率為0.00030/S;進(jìn)行低碳鋼(5根試樣)的彈性模量、上下屈服強(qiáng)度、屈服點(diǎn)延伸率,抗拉強(qiáng)度的測(cè)定;硬鋁(5根試樣)的規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度、規(guī)定總延伸強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度的測(cè)定。
第6組:位移速率為1mm/min;進(jìn)行低碳鋼(5根試樣)的彈性模量、上下屈服強(qiáng)度、屈服點(diǎn)延伸率,抗拉強(qiáng)度的測(cè)定;硬鋁(5根試樣)的規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度、規(guī)定總延伸強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度的測(cè)定。
第7組:位移速率為2mm/min;進(jìn)行低碳鋼(5根試樣)的彈性模量、上下屈服強(qiáng)度、屈服點(diǎn)延伸率,抗拉強(qiáng)度的測(cè)定;硬鋁(5根試樣)的規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度、規(guī)定總延伸強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度的測(cè)定。
第8組:位移速率為5mm/min;進(jìn)行低碳鋼(5根試樣)的彈性模量、上下屈服強(qiáng)度、屈服點(diǎn)延伸率,抗拉強(qiáng)度的測(cè)定;硬鋁 (5 根試樣)的規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度、規(guī)定總延伸強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度的測(cè)定。
3 試驗(yàn)結(jié)果及分析
不同應(yīng)變速率和位移速率測(cè)定低碳鋼力學(xué)性能的試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1,不同應(yīng)變速率和位移速率測(cè)定硬鋁力學(xué)性能的試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。
表1 不同應(yīng)變速率和位移速率測(cè)定低碳鋼力學(xué)性能的試驗(yàn)結(jié)果
注:為了便于比較差異,力學(xué)性能數(shù)值沒(méi)有按GB/T228-2002和GB/T8653-1988規(guī)定進(jìn)行修約。
表2 不同應(yīng)變(位移)速率對(duì)硬鋁的力學(xué)性能測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)比
注:為了便于比較差異,力學(xué)性能數(shù)值沒(méi)有按GB/T228-2002和GB/T8653-1988規(guī)定進(jìn)行修約。
從表1試驗(yàn)結(jié)果分析,用應(yīng)變速率測(cè)定低碳鋼的上屈服強(qiáng)度,范圍為298 MPa~ 367MPa,平均值為364 MPa,大分散度為10%,用應(yīng)變速率測(cè)定低碳鋼的下屈服強(qiáng)度,范圍為198MPa~ 2 81MPa,平均值為240MPa,大分散度為19%。而用位移速率測(cè)定低碳鋼的上屈服強(qiáng)度,范圍為3llMPa~ 359 MPa,平均值為332MPa,大分散度為7.2%,用位移速率測(cè)定低碳鋼的下屈服強(qiáng)度,范圍為265MPa~ 295MPa,平均值為278MPa,大分散度為5.4 %。這說(shuō)明用應(yīng)變控制速率測(cè)定金屬材料的下屈服強(qiáng)度影響因素較多,測(cè)試結(jié)果很不穩(wěn)定;而位移控制速率影響因素較少,測(cè)試結(jié)果較為穩(wěn)定。從試驗(yàn)測(cè)試曲線也可看出應(yīng)變速率控制方式在材料瞬時(shí)屈服時(shí)曲線特征發(fā)生了明顯變化,而位移速率控制方式在材料瞬時(shí)屈服時(shí)曲線特征正常,見(jiàn)圖1和圖2。
圖1 應(yīng)變速率0.00025/s下的低碳鋼力-變形曲線
圖2 位移速率2mm/min下的低碳鋼力-變形曲線
從表2試驗(yàn)結(jié)果分析,用應(yīng)變速率測(cè)定硬鋁的規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度,范圍為634MPa ~ 4 15MPa,平均值為399MPa,大分散度為6. 4%,而用位移速率測(cè)定硬鋁的規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度,范圍為396MPa-414MPa,平均值為430MPa,大分散度為2.2 %。這說(shuō)明用應(yīng)變速率和位移速率測(cè)定無(wú)物理屈服的金屬材料影響較小,測(cè)試結(jié)果較為穩(wěn)定。總體觀察,位移速率控制比應(yīng)變速率控制顯得更穩(wěn)定。從試驗(yàn)測(cè)試曲線也可看出,應(yīng)變速率控制方式和位移速率控制方式對(duì)無(wú)物理屈服的金屬材料,曲線特征正常,見(jiàn)圖3和圖4。
圖3 應(yīng)變速率0.00025/s下的硬鋁力-變形曲線
圖4 位移速率2mm/min下的硬鋁力-變形曲線
4 結(jié)論
從數(shù)據(jù)上分析,我們看出低碳鋼的上屈服點(diǎn)用應(yīng)變速率控制測(cè)定更能反映其真實(shí)情況,因?yàn)閼?yīng)變速率控制的測(cè)量數(shù)據(jù)比位移控制速率更為穩(wěn)定,同理,我們可以得出結(jié)論,低碳鋼的下屈服極限和硬鋁的規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度的測(cè)定更適宜用位移速率控制來(lái)進(jìn)行測(cè)定。