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金屬材料拉伸試驗中斷面收縮率的測量方法

更新時(shí)間:2015-06-11瀏覽:3338次

1 引言

     金屬材料的“斷面收縮率"是常規五種拉伸性能指標之一,也是一項重要的拉伸性能指標。冶金產(chǎn)品,尤其是棒材等冶金制品的產(chǎn)品標準都規定“斷面收縮率"為必測性能指標。因此,拉伸試驗試樣的斷面收縮率應列入經(jīng)常測定項目之一。

     斷面收縮率的定義是“原始橫截面積與斷后zui小橫截面積之差與原始橫截面積之比",斷后橫截面積必須要通過(guò)測量試樣斷后zui小橫截面的橫截面尺寸來(lái)計算zui小橫截面積。迄今為止,試樣斷后的zui小橫截面積尺寸還只能借助量具依靠人工方法進(jìn)行測定,還沒(méi)有找到一種合適的間接測量的方法,因此,還不能實(shí)現這一性能指標的自動(dòng)化測量。下面,就拉伸性能斷面收縮率的自動(dòng)化測量作一理論上的闡述。

2 測量原理

     金屬材料拉伸斷裂的狀態(tài)可以分為兩類(lèi),即延時(shí)斷裂和脆性斷裂。拉伸試驗過(guò)程所形成的拉伸曲線(xiàn)也相應表現為截然不同的兩種曲線(xiàn)。延時(shí)斷裂的拉伸曲線(xiàn)的特點(diǎn)具有拉力的極大值。當試驗達到這一極大值時(shí)刻,即達到了“拉伸失穩點(diǎn)"(也稱(chēng)為“哈特拉伸失穩")。從這一點(diǎn)試樣進(jìn)入縮頸階段,直至*破裂,在此階段中試樣的縮頸處于穩定發(fā)展過(guò)程。而脆性斷裂無(wú)這樣的穩定縮頸過(guò)程,一旦拉伸拉倒失穩點(diǎn)就*斷裂。因此,也不呈現出一個(gè)明確的極大值點(diǎn)。兩條曲線(xiàn)如圖1和圖2所示。

圖1中zui高點(diǎn)B為拉伸過(guò)程試樣變形的兩個(gè)階段的分界點(diǎn)。在B點(diǎn)左側為均勻變形,右側為縮頸變形。因此,在達到B點(diǎn)以前的階段中任一點(diǎn)上對應的試樣橫截面積可以通過(guò)等體積原理計算出來(lái)。

     從B點(diǎn)開(kāi)始,進(jìn)入縮頸變形,此階段中縮頸處的橫截面積隨力的減小而減小,隨伸長(cháng)的增加而減小。即橫截面積正比于力,反比于延伸。因此可以肯定,橫截面積與力對延伸的比值相關(guān),橫截面積是此比值的函數。這樣,就可以假定其函數關(guān)系為:

                S=aΦ(F/Δ)      (1)

  式中                S——縮頸處橫截面積

                                                        A——待定系數

         Φ(F/Δ)——待定函數

                                              F——縮頸階段的力

                                            Δ——縮頸階段的延伸

     利用加載特性和塑性變形特征,可以得到式(1)的具體表達式(導出過(guò)程省略):

                                                                                                             a=Sb          (2)

式(2)中的Sb即為試樣拉伸到B點(diǎn)時(shí)的試樣橫截面積,根據拉伸應變可算出。式(1)中的函數Φ(F/Δ)是兩個(gè)變量的比值的一次冪。因而式(1)應用到縮頸斷裂時(shí)其表示形式為:

式中       So——試樣原始橫截面積

                                      Le——引伸計標距

                                      Fu——斷裂時(shí)的力

                                      Fb——B點(diǎn)時(shí)的力

                                   Δb——B點(diǎn)時(shí)的延伸

                                    Δu——斷裂時(shí)的延伸

      式(4)右邊各量是可以從拉伸曲線(xiàn)和試樣原始尺寸測得。于是,縮頸處的橫截面積可計算。

3 修正方法

3.1 延伸的修正

     試樣在縮頸階段,標距內的延伸是縮頸區段內變形所引起的。而在縮頸過(guò)程中力是逐漸下降的,這樣會(huì )使非縮頸區的應力也逐漸下降,即對于非縮頸區部分是處于部分卸力狀態(tài),因而產(chǎn)生彈性回縮。所以要把這一彈性回縮找回來(lái)。見(jiàn)圖3,在曲線(xiàn)的BU階段力從Fb下降到Fu,非縮頸區相對應地彈性回縮了:

                                                                        δ=(Fb- Fu)ctgβ)                               (5)

因此,延伸修正后:

                                                        Δu=Δu ` +δ=Δu ` +(Fb- Fu)ctgβ        (6)

式中  Δu——斷裂時(shí)的延伸測量值

         β——拉伸曲線(xiàn)彈性直線(xiàn)段與橫軸的夾角

因此,經(jīng)過(guò)一修正后,式(4)變?yōu)椋?/P>

圖3 在B點(diǎn)和U點(diǎn)的彈性回縮

3.2 斷裂后彈性面積的彈性回縮的修正

   試樣拉斷時(shí)刻的橫截面積與斷裂后的橫截面積有小小的不同,這是因為斷裂后彈性應變的恢復所造成。經(jīng)過(guò)理論考慮,修正項可為:

考慮面積的修正項后,斷后的橫截面積為

4 斷面收縮率

   按照定義,斷面收縮率為:

   將式(9)代入式(10)得到:

式中  μ——泊松比

       E——彈性模量

   式(11)右邊的各量中,So在試驗前測得,Le為引伸計標距,其他各量從拉伸曲線(xiàn)上測得。利用式(11)可以實(shí)現斷裂時(shí)試樣縮頸zui小處橫截面積間接測定。

5 方法說(shuō)明

   1.斷后橫截面積的修正量不是明顯的大,不會(huì )超過(guò)1%。泊松比μ是材料的彈性常數,可以直接差有關(guān)的材料手冊得到。但由于同一類(lèi)金屬材料的泊松比相差不是很大,在工程意義上一般取該類(lèi)材料的平均值。例如:鋼的泊松比為0.30;鋁的泊松比為0.34;銅的泊松比為0.35;鈦的泊松比為0.36。

   彈性模量E是材料的彈性常數,可以直接查材料手冊得到。不同材料的彈性模量相差很大,但同類(lèi)材料或合金的彈性常數相差卻不是很大。例如:鋼的彈性模量為200000N/mm2;鋁的彈性模量為68300 N/mm2;銅的彈性模量為110000 N/mm2;鈦的彈性模量為116000 N/mm2。

   2.式(11)用于斷后收縮率的測定,小量的試驗結果表明,對于斷面收縮率高的材料和低的材料似乎都有較好的近似性,試驗驗證數據見(jiàn)附表。從表中可以看出,間接測量與直接測量的結果相差小于5%。從理論上講,間接測量的結果應當比直接測量的結果數值要大,這是因為間接測量結果包括了彈性變形部分,而直接測量結果是在斷后彈性變形回縮了得狀態(tài)下進(jìn)行測量。但實(shí)際的試驗結果卻表明,間接測量的結果卻比實(shí)際測量的結果稍小。具體原因尚待探索,其中一個(gè)可能的原因是:試樣試驗前它的平行長(cháng)度部分存在的錐度(形狀公差)的影響。

   3.間接測量方法僅適用于試樣斷裂在引伸計標距內,而且縮頸區沒(méi)有超出引伸計標距范圍的情況。但這個(gè)問(wèn)題可在達到B點(diǎn)時(shí)從“力-伸長(cháng)曲線(xiàn)"切換到“力-位移曲線(xiàn)"的方法解決?;蛘咧苯硬捎肍-ΔS曲線(xiàn)(力-位移曲線(xiàn)),用試樣平行長(cháng)度(Le)作為引伸計標距。

   4.因為在導出計算公式過(guò)程中沒(méi)有對試樣橫截面積的形狀作任何限制,這樣產(chǎn)生一個(gè)推論,式(11)適用于各種形狀橫截面的試樣。對于試樣橫截面對稱(chēng)高的情況,如圓形橫截面試樣,整管試樣等同樣適用,對于其他如正方橫截面、矩形橫截面、正多邊形橫截面和弧形橫截面的試樣也使用。這就解決了具有復雜橫截面形狀的試樣無(wú)法測定其斷面收縮率的難題。

   5.該方法能為斷面收縮率實(shí)現自動(dòng)化測量提供方法依據。

附表

 

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