電子拉力試驗(yàn)機(jī)在做材料拉伸試驗(yàn)時(shí)基本符合這個(gè)四大特點(diǎn)
電子拉力試驗(yàn)機(jī)主要以伺服電機(jī)為動(dòng)力,通過(guò)傳動(dòng)系統(tǒng)完成試驗(yàn)機(jī)升降,從而對(duì)所檢測(cè)的材料進(jìn)行拉伸測(cè)試,電子拉力試驗(yàn)機(jī)zui大的特點(diǎn)是噪音小,無(wú)污染,設(shè)備精度高。
電子拉力試驗(yàn)機(jī)根據(jù)空間又可分為單相拉伸和上拉下壓兩種工作模式,如客戶沒(méi)有特殊,一般都會(huì)按照標(biāo)準(zhǔn)上空間拉伸下空間壓縮的機(jī)型發(fā)貨。
1、彈性階段:這個(gè)階段分為兩種,當(dāng)應(yīng)力小于σp 時(shí),應(yīng)力和應(yīng)變成正比;超過(guò)比例極限后,應(yīng)力和應(yīng)變雖然不保持正比關(guān)系,但變形依然是彈性的,卸載后變形*恢復(fù)為零,直線斜率E,其大小反映材料抵抗彈性變形的一種能力代表了材料的剛度。此外,材料在發(fā)生桿的軸向伸長(zhǎng)的同時(shí)還發(fā)生橫向收縮。橫向正應(yīng)變?chǔ)排c縱向正應(yīng)變?chǔ)胖慕^對(duì)值μ稱為材料的泊松比,反映材料橫向變形的彈性常數(shù)。
2、屈服階段:在超過(guò)彈性階段后出現(xiàn)明顯的屈服過(guò)程,即曲線沿一水平段上下波動(dòng),即應(yīng)力增加很少,變形快速增加。這表明材料在此載荷作用下,宏觀上表現(xiàn)為暫時(shí)喪失抵抗繼續(xù)變形的能力,微觀上表現(xiàn)為材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生急劇變化。從微觀結(jié)構(gòu)解釋這一現(xiàn)象是由于構(gòu)成金屬晶體材料結(jié)構(gòu)晶格間的位錯(cuò),在外力作用下發(fā)生有規(guī)律的移動(dòng)造成的。由于材料在這一階段已經(jīng)發(fā)生過(guò)量變形,必然殘留不可恢復(fù)的變形塑性變形因此,從屈服階段開(kāi)始,材料的變形就包含彈性和塑性兩部分。
3、強(qiáng)化階段:屈服階段結(jié)束后,材料拉力機(jī)拉伸曲線又出現(xiàn)上升現(xiàn)象,說(shuō)明材料恢復(fù)了對(duì)繼續(xù)變形的抵抗能力,材料若要繼續(xù)變形必須施加足夠的載荷。如果在這一階段卸載,彈性變形將隨之消失,而塑性變形將永遠(yuǎn)保留。強(qiáng)化階段的卸載路徑與彈性階段平行。卸載后若重新加載,材料的彈性階段線將加長(zhǎng)、屈服強(qiáng)度明顯提高,塑性將降低。這種現(xiàn)象稱作應(yīng)變強(qiáng)化或冷作硬化,可用來(lái)提高材料的強(qiáng)度。強(qiáng)化階段的塑性變形是沿軸向均勻分布的。拉伸曲線的應(yīng)力達(dá)到強(qiáng)度極限σb,是材料均勻塑性變形的最大抵抗能力,是材料進(jìn)入頸縮階段的標(biāo)志。
4、頸縮階段:應(yīng)力到達(dá)強(qiáng)度極限后,開(kāi)始在試樣最薄弱處出現(xiàn)局部變形,從而導(dǎo)致試樣局部截面急劇頸縮,承載面積迅速減少,試樣承受的載荷很快下降,直至斷裂。斷裂時(shí),試樣的彈性變形消失,塑性變形則遺留在斷裂的試樣上。