二、拉力试验机中的抗拉强度。当钢材料屈服到一定程度时,由于内部晶粒的重新排列,其抗变形能力再次提高。此时变形虽然发展迅速,但只能随着应力的增加而增加,直接应力达到较大值。之后,钢的抗变形能力明显下降,在薄弱点处发生较大的塑性变形,试样截面迅速缩小,出现颈缩现象,直接断裂失效。钢在拉伸断裂前的极限应力值称为强度极限或抗拉强度。
在做万能拉力检测时,当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。
电子拉力试验机测试原理:
将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。
拉伸试验拉伸试验(应力-应变试验)一般是将材料试样两端分别夹在两个间隔一定距离的夹具上,两夹具以一定的速度分离并拉伸试样,测定试样上的应力变化,直到试样破坏为止。拉伸试验是研究材料力学强度最广泛使用的方法之一,需要使用恒速运动的拉力试验机。按载荷测定方式的不同,拉力试验机大体可以分为摆锤式拉力试验机和电子拉力试验机两类,目前使用较多的是电子拉力试验机。