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东莞拉力试验机的拉伸试验呈现的四个阶段

 
    东莞拉力试验机是广泛用于金属资料和非金属资料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,东莞拉力试验机也称电子拉力机。主要适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料的各种物理机械性能测试。而东莞拉力试验机常用于各种材料的拉伸试验,那么就有学府机电设备为广大客户介绍下,东莞拉力试验机的拉伸试验的四个阶段。
    用东莞拉力试验机在进行资料的拉伸试验过程中,众所周知。通常会出现四个阶段:弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、颈缩和断裂阶段。每个阶段都有其固有的力学性能特征,这四个阶段,东莞拉力试验机的试验力-变形(或应力-应变)曲线上可以清楚的看出,并能通过试验曲线来进行计算资料的各个力学性能参数计算。也可以衍生出试验力-位移曲线、变形-时间曲线等。
    一、颈缩和断裂阶段
    接受拉力Fm以前,对于塑性材料来说。试样发生的变形各处基本上是均匀的达到Fm以后,变形主要集中于试样的某一局部区域,该处横截面面积急剧减小,这种现象即是颈缩”现象,此时拉力随着下降,直至试样被拉断,其断口形状呈碗状。
    二、弹性阶段
    东莞拉力试验机 的拉力和伸长成正比关系,此阶段中。标明钢材的应力与应变为线性关系,完全遵循胡克定律。若当应力继续增加到C点时,应力和应变的关系不再是线性关系,但变形仍然是弹性的即卸除拉力后变形完全消失。控制资料在弹性变形范围内工作的有效指标,工程上有实用价值。
    三、强化阶段
    试样资料因塑性变形其内部晶体组织结构重新得到调整,过了屈服阶段以后。其抵抗变形的能力有所增强,随着拉力的增加,伸长变形也随之增加,拉伸曲线继续上升,此线段称为强化阶段,随着塑性变形量的增大,资料的力学性能发生变化,即材料的变形抵抗力提高,塑性降低。强化阶段卸载,弹性变形会随之消失,塑性变形将会长久保管下来。当拉力增加,拉伸曲线到达顶点E时,这时的试验力为大拉力Fm由此可求得材料的抗拉强度,也是资料强度性能的重要指标。
    四、屈服阶段
    这时试验力不再增加,当应力逾越弹性极限到达锯齿状曲线时。有时还下降。这种现象标明试样在接受的拉力不继续增加或稍微减少的情况下变形却继续伸长,称为资料的屈服,其应力称为屈服点(屈服应力)大力(Fsu上屈服力)或不计初始瞬时效应(不计载荷首次下降的低点)时的小力(FsL下屈服力)分别所对应的应力为上、下屈服点。显示器显示的小载荷(**次下降后的小载荷)即为屈服载荷Fs工程中一般只求下屈服点,屈服应力是衡量资料强度的一个重要指标。

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