A hozamfeszültség és a keménység és a végső erő közötti kapcsolat metrotest

A terméshatás és a szakítószilárdság közötti kapcsolat

A hozam-feszültség és a szakítószilárdság közötti összefüggést az extrapolált hozam-erő és a σB közötti kapcsolat határozza meg. Az extrapolált hozampont miatt a legtöbb anyag hozamfeszültsége pontosan meghatározható, a deformáció mértékétől kezdve. akkor az ilyen feltételezés indokoltnak tekinthető.

Az alábbiakban figyelembe vesszük az első típus és a második típusú tömörítési törzsek végső szilárdsága és extrapolált hozampontja közötti kapcsolatot.

Extrapolált hozam: stressz a görbék az első fajta keményedés feszültség alatt van a kereszteződésekben a érintő a keményedés kezdetén az elvékonyítás a függőleges tengelyen. A második fajta a keményedés görbék extrapolált nyomó folyáshatár S0 (lásd. Ábra. 1) egy megfelelő feszültség legnagyobb szegmense az ordináta elfogja az egyenes vonal, amely a folytatása a keményedés ívelt rész III.

Szerint elméleti számítások MP Markovtsev anyagok, amelyek egységes relatív keresztirányú kontrakció ψB nem több, mint 0,15, a különbség a extrapolált folyáshatárt által meghatározott görbék keményedés szakítószilárdság σB limit, és nem több, mint 3%, és 0, ha ψB , 2 - legfeljebb 7%. Ebben az esetben mindig kisebbnek kell lennie mint σB.

Az elméletileg megállapított kapcsolat és a σB MP között. Markovets kísérletileg megerősítette. Kimutattuk, hogy függetlenül attól, hogy a fajta anyag (nem-vas és színesfémek) formában megelőzően hőkezelés (lágyítás, normalizálásában, edzés, edzés + megeresztés) és az erő (a vizsgált anyagok volt 20-180 kg / mm 2) arány anyagok akár 15 % közel áll az egységhez (1. ábra). Csak sárgaréz és acél ausztenites EI69, amelynek értéke eléri a ψB 30%, ez az arány 1,2-1,3.

A hozamfeszültség és a keménység és a végső erő közötti kapcsolat metrotest

Kísérletesen meghatározzuk az S0 és σB tömörítés során kapott extrapolált hozamfeszültség közötti kapcsolatot. Szénsavas és ötvözött melegen hengerelt és hőkezelt acélok szolgáltattak vizsgálati anyagot (1. táblázat). A keményedési görbéket a végső hengeres mélyedések mintáinak ülepedéséből nyerték. Az összehasonlítás eredményeit grafikusan ábrázoltuk az 1. ábrán. Az 1. ábrából látható, hogy az S0 és a σB értékek között lineáris kapcsolat van, függetlenül a termék márkájától és típusától, valamint az előkezelés módjától. A kísérleti adatok matematikai feldolgozása azt mutatja, hogy az S0 átlagosan kevesebb, mint σB körülbelül 6% -kal,

A kapott kísérleti adatok megegyeznek az MP Markovets kísérleti és elméleti adataival a feszültség extrapolált hozamfeszültsége és a σB közötti összefüggésben abban az értelemben, hogy S0 kisebb, mint σB közel azonos mennyiségben.

Az acélok korábbi kezelésének kémiai összetétele és típusa, amelynél az S0 kompresszió és a húzószilárdság σB

A hozamfeszültség és a keménység közötti kapcsolat

A kísérleti adatok feldolgozásán alapulnak a kapcsolatok:

  • a) S0 és a fém alapanyag HB keménysége között;
  • b) az S és a képzett HB 'minták keménysége között.

A hozamfeszültség és az extrapolált hozamfeszültség a végső hengeres bemélyedésekből a minták vázlatának eredményeit ábrázoló tömörítési keményedési görbékből származik. A keménységet az IDP keménységmérő rendszerének szokásos módszerével határoztuk meg, amelynek mérete a végein és a generátor mentén történik.

Az "S" és "НВ" értékek függvényében az Armco-vas, széntartalmú és ötvözött acélok, melegen hengerelt vagy hőkezelt (hőkezelés,

A hozamfeszültség és a keménység és a végső erő közötti kapcsolat metrotest

normalizálás vagy javulás). A korábbi kezelés típusát és az ezen tanulmányokban felhasznált acélok kémiai összetételét a táblázat tartalmazza. 2.

A vizsgált anyag előző kezelésének kémiai összetétele és megjelenése az S és a HB kapcsolatának megállapításához "

A kísérleti adatok eredményeit a 2. ábrán mutatjuk be. 3. ábra, amelyből látható, hogy minden vizsgált anyag esetében, függetlenül a korábbi kezelés típusától és a deformációs fokok teljes tartományától a hozamfeszültség és a kialakult minták megfelelő keménysége között, lineáris kapcsolat van. A kísérleti adatok feldolgozásakor megállapították, hogy ez a függőség a következő formában jelenhet meg:

Effect kezdeti keménységű extrapolált érték folyáshatár kompressziós vizsgálták például szén és ötvözött hőkezelt (lágyítás, normalizálás, javulás), és melegen hengerelt acélok (táblázat. 3.). A kísérleti adatokat grafikusan ábrázoltuk a 3. ábrán. 4.

A vizsgált anyag előző kezelésének kémiai összetétele és típusa, az S0 kompressziós extrapolált hozam-stressz és a HB kezdeti keménysége közötti kapcsolat meghatározására

Melegítés, normalizálás, javulás (tó = 500, 600 ° С)

Melegítés, normalizálás, javulás (tp = 700, 600, 540 ° C)

Melegítés, normalizálás, javulás (ttp = 600, 500, 400 ° C)

Melegítés, normalizálás, javulás (tó = 500, 600 ° С)

Javítás (tp = 550 ° C)

Melegítés, normalizálás, javulás (tp = 600 ° C)

A kísérleti adatok alapján megállapították, hogy a kezdeti minták keménységének növelésével az extrapolált hozam-erősség a következő összefüggés szerint növekszik:

Belátható, hogy a tényleges keménysége fémes testek különböző pontjain a test változhat több egység, és a mérési pontosság 3%, ha vizsgáljuk Brinell keménységmérő, ezért kapcsolatban (2) és (3) kissé hozzávetőleges.

A hozamfeszültség és a keménység és a végső erő közötti kapcsolat metrotest

A hozamfeszültség és a keménység és a végső erő közötti kapcsolat metrotest

A hozamfeszültség és a keménység és a végső erő közötti kapcsolat metrotest