金属夏比缺口试验方法课件.ppt

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1、金属夏比缺口试验方法第1页,此课件共81页哦第一章概述 第一节 金属夏比冲击试验的用途 1 选材及新材料研制 2 冶金产品检查控制 3 工艺质量监督 4 各种条件下韧性评定 5 冶金产品交货重要指标之一(详见金属夏比冲击试验方法国家标准实施指南)第2页,此课件共81页哦 第二节 金属夏比冲击试验方法的标准化1 常规冲击试验标准的进展 2 相关标准的引用 3 国际标准ISO现状 4 国外标准(EN、ASTM、JIS等)现状 5 仪器化冲击试验方法的标准化第3页,此课件共81页哦第二章GB/T229-07金属夏比缺口冲击试验方法技术内容说明 第4页,此课件共81页哦 GB/T 229-2007金属

2、材料夏比摆锤冲击试验方法技术说明金属材料夏比冲击试验方法是用于测定金属材料韧性应用最广泛的一种传统力学性能试验,也是评定金属材料在冲击载荷下韧性的重要手段之一。对于金属材料力学性能的要求,除了具有足够的强度、硬度和塑性之外,还应具有一定的韧性,即在一定条件下受到冲击载荷时,在断裂过程中吸收足够能量的能力,以保证金属构件及零件的安全性。本试验方法的标准化对于金属材料的质量保证、新材料新工艺的研制以及冶金、压力容器、机械、船舶、军工等部门设备及构件的安全性提供了可靠保证。(详见金属夏比冲击试验方法国家标准实施指南一书)第5页,此课件共81页哦GB/T229-2007金属材料夏比摆锤冲击试验方法于2

3、008年6月1日实施,代替了GB/T229-1994金属夏比缺口冲击试验方法标准。本标准修改采用了(MOD)了国际标准ISO1481:2006金属材料夏比摆锤冲击试验第1部分:试验方法。国际标准ISO148以金属材料夏比冲击试验为总称由以下3部分组成:ISO148.1金属材料夏比摆锤冲击试验第1部分:试验方法ISO148.2金属材料夏比摆锤冲击试验第2部分:试验机的校验ISO148.3金属材料夏比摆锤冲击试验第3部分:用于校验试验机的夏比V型缺口标准试样的制备与表征第6页,此课件共81页哦影响夏比缺口冲击试验结果主要因素n在金属力学性能试验中,导致夏比缺口冲击试验结果分散性相对大的原因来自两方

4、面:试验因素和材料结构。从试验角度看,由于冲击试验是在动态力作用下进行的,因此影响试验结果正确性和分散性的因素很多,试验方法标准化的目的就是对各种影响冲击试验结果的因素进行限定,以得到准确的和可比较的试验结果。这些影响因素大致上可以分为如下几个方面:n第7页,此课件共81页哦一.试样1.冲击样坯的切取确定样坯的加工余量及各种冶金产品的取样位置及方向。2.试样尺寸及形状试样长度、宽度、高度的公称尺寸及及加工偏差;缺口根部曲率半径、深度及角度尺寸及偏差;夏比缺口冲击试样的形位公差。3.冲击试样的加工与置备主要为缺口根部曲率半径、深度及角度的加工质量;试样尺寸、缺口根部曲率半径、深度及角度的检查方法

5、。第8页,此课件共81页哦二.试验装置1.试验机结构确保试样正确的放置及打击瞬间试验机的刚性。2.试验机性能参数直接参数:机架、摆锤、砧座及支座、指示装置。综合性能:试验机误差及重复性。3.温度控制仪器恒温装置温度控制的准确性及稳定性。第9页,此课件共81页哦三.试验技术1.试验前准备指示装置的回零差及砧座跨距检查与保证。2.试样的定位试样打击中心准确性以及试样缺口对称面与砧座间中线的吻合程度。3高、低温冲击试验操作试样整体温度均匀性保证、打击试样瞬间温度的准确性。4.转变温度测定剪切断面率的测定、侧膨胀值的测定。5.试验结果处理及试验报告打击能量不足、卡锤、断口检查、结果有效位数。这些影响因

6、素均应在试验方法标准中加以限定。第10页,此课件共81页哦一.新旧标准技术内容的变动本标准是在原标准GB/T2291994金属夏比缺口冲击试验方法的基础上修订的。修改采用了ISO148.1技术内容。本标准修改后技术内容变化如下:第11页,此课件共81页哦1范围原标准在适用范围中规定温度范围-1921000,草案考虑到国际标准,没有规定使用温度范围,但本标准实际上包括了室温、低温和高温夏比缺口冲击试验。本标准适用于夏比V型缺口试样冲击吸收能量的测定,不包括仪器化冲击试验方法,因为已有GB/T197482005钢材夏比V型缺口摆锤冲击试验仪器化试验方法。第12页,此课件共81页哦2.引用标准2.1

7、取消了原引用的GB/T10623金属力学试验用术语标准,使用本标准中第3部分内容。2.2取消了引用标准中GB/T12778金属夏比冲击断口测定方法,本冲击试验方法标准在附录C中给出了侧膨胀值的测定方法及测量装置,在附录D中给出了冲击样断口形貌的评定方法。2.3取消了以下检定规程:JJG130工作用玻璃液体温度计检定规程JJG141工作用铂铑10铂热电偶检定规程JJG145摆锤式冲击试验机检定规程JJG351工作用镍铬镍硅、镍铬考铜热电偶检定规程JJG368工作用铜康铜热电偶检定规程第13页,此课件共81页哦3.符号及术语本标准草案采用的符号、单位及名称与ISO148.1是相同的。这些符号代替了

8、原标准中相应的符号。主要变化为:,冲击吸收能量用K代替原标准的冲击吸收功AK,新标准中的符号见标准表1。KV2、KU22mm锤刃的冲击值。KV8、KU88mm锤刃的冲击值第14页,此课件共81页哦4.试样4.1增加了宽度2.5mm的小尺寸试样,宽度机加工偏差为0.04mm。4.2对原标准试样尺寸机加工偏差规定做了修改,与国际标准ISO148.1一致,见表2.V型缺口试样尺寸机加工偏差U型缺口试样尺寸机加工偏差第15页,此课件共81页哦 对原标准修改后放宽了试样加工公差要求的规定。但应指出,对于试验结果的稳定性影响较原来要大,因为试样纵向面夹角从原来的 垂直度 0.1mm/10mm(相当于900

9、.57)改为902后,试样放置后与砧座贴紧程度变差,冲击试样时稳定性自然变差,902相当于垂直度0.35mm/10mm。关于缺口对称面试样端部距离的规定,新标准提出,对于自动定位试样的试验机,建议偏差用0.165mm代替0.42mm。第16页,此课件共81页哦5.试验装置5.1 增加了附录A(资料性附录)对中夹钳,与ISO148.1相同。5.2 新标准规定了两种冲击刀,即锤刃半径2mm或8mm的冲击刀,在原标准上增加了8mm冲击刀。这符合了GB/T3808要求,与国际标准ISO148.1中规定相同。标准在7.3条注中明确指出,对低能量冲击试验,一些材料用两种尺寸的锤刃测定的结果明显不同。5.3

10、 对冲击试验机适用范围由原标准的1090改为上限80,其下限建议不低于试验机最小分辨力的25倍。这与GB/T3808规定相同,在这个标准中规定,在标称能量的0、10、20、30、50、60、80进行检查冲击试验机。第17页,此课件共81页哦6 试验 6.1 对于室温冲击试验,原标准规定一般在1035进行,严格的试验在202进行,新标准改为:应在规定温度2内试验,如对温度没有规定,应在235范围进行。严格了室温冲击温度适用范围。6.2 增加了8.2.2条关于在液体介质中放置试样的规定,此规定与ISO148.1的8.2.2条规定相同。第18页,此课件共81页哦6.3 试样的转移n 新标准取消了原标

11、准中7.10条规定:“试样从液体介质中移出至打击的时间应在2s之内,试样离开气体介质至打击的时间应在1s之内”。n 对高低温冲击试验规定试样从装置中移出至打断时间应不大于5秒。为保证试样在打击瞬间温度处于规定范围,在注1中建议了温度补偿值(见附E),此规定与原标准附录A规定相同。但应指出,转移试样时间35s的间隔所补偿的温度是近似的,因为在此间隔内温度的变化受到环境温度、材料导热系数、试样移送时间长短等多种因素影响(见金属夏比冲击试验国家标准实施指南一书)。第19页,此课件共81页哦6.4 端面定位 本标准取消了原标准如下规定:对于端面定位的高温冲击试验,应根据试样膨胀量调整定位机构,其膨胀量

12、按公式L27.5(tt0)计算。对于高温冲击试验,由于试样从高温炉中取出至打击时间间隔太长而导致试样温度降低很多,可能获得不准确的冲击能量,因此这一间隔应减至最小,要采用端面定位放置试样。原标准7.6条规定由新标准8.1条的原则保证。第20页,此课件共81页哦6.5 转变温度的测定 在用冲击吸收能量温度曲线测定转变温度时增加了冲击吸收能量达到某一特定值的规定(例如KV8=27J)。也规定了冲击吸收能量达到上平台某一百分数(例如50)的规定。第21页,此课件共81页哦 第一节 适用范围及试验原理 1 冲击试验温度(室温、高温、低温冲击)2 冲击试样及缺口类型(V型、U型,标准和小试样)3 试验原

13、理 用打击试样时能量前后的变化评定材料的韧性。KV(U)=FL(cos cos )F摆锤重力 L摆长(摆轴至F作用点距离)冲击前摆锤的落角 冲击后摆锤的升角 第22页,此课件共81页哦第二节 对冲击试样的要求 一 冲击样坯的取样 1 样坯加工余量 2 型钢的取样 3 条钢的取样 4 钢板的取样 5 钢管的取样如无其他规定,按GB/T2975规定取样。第23页,此课件共81页哦二 冲击试样1 试样长度:垂直于缺口方向最大尺寸2 试样宽度:与缺口平行方向尺寸3 试样高度:带缺口面与相对面距离(图 1)4 试样尺寸公差 a)试样主体 b)缺口形状及尺寸 (见标准图 2)第24页,此课件共81页哦冲击

14、缺口试样的意义 ASTM E23 详细分析了缺口冲击试验必要性,缺口产生的三个效应:1)应力集中和应变集中 2)应力状态的改变 3)约束引起的强化和脆化 决定应力集中系数的参数:缺口尖度、缺口深度、缺口角度。应力集中系数Ktmaxm,Kt的大小取决于缺口锐度。由于缺口产生的脆化倾向,导致工程材料服役安全性降低,尤其对铁素体钢类,在有缺口的工件上在低温下受到冲击力时,必需考虑冲击韧性。第25页,此课件共81页哦三 试样缺口的加工及检查 1 缺口加工方法 定型砂轮磨制 铣床加工 拉床加工 线切割加工 2 缺口的检查 缺口深度 根部曲率半径 缺口角度第26页,此课件共81页哦三种V型缺口加工方法比较

15、n1光学磨n2机加工n3线切割n比较:1)形貌 2)组织 3)残余应力 4)断面 5)硬度 6)AK值第27页,此课件共81页哦第三节 对冲击试验机的要求及检查 直接检验 一 机架 二 摆锤 三 砧座及支座 四 指示装置 间接检验 温度控制装置 按GB/T3808-2002摆锤式冲击试验机的检验第28页,此课件共81页哦一机架n摆轴轴线基准面 平行度:2/1000n自由状态刀刃试样间隙:0.5mmn摆动平面摆轴角度:900.1n刀刃试样面:良好接触n刀刃中心砧座中心:0.5mmn摆轴轴向间隙:0.25mm(横向加4W)n摆轴径向间隙:0.08mm(垂直施加150N)第29页,此课件共81页哦二

16、 摆锤 *势能Ap标称能量AN 允差:1 *指示能量As 的检查:As 1%AV(测量的吸收功)或 As 0.5%Ap(初始位能)*冲击速度:55.5m/s *摩擦能量损失:空气、轴承、指针 *打击中心:0.995L0.005L *刀刃尺寸:宽度、角度、半径 *刀刃试样纵轴线夹角:902 第30页,此课件共81页哦冲击能量相关术语及符号n标称能量 AN 出厂给出的值n实际初始势能 AP 实测的标称能量n指示能量 As 指示装置的指示值 n实际吸收能量 Av 实测的指示能量n标准能量 AR 标准试样能量值第31页,此课件共81页哦夏比缺口冲击试验的打击中心 摆锤摆动时,全部质量集中于摆锤一个点上

17、,即打击中心。当与试样中心偏差较大时,摆杆在冲击瞬间就会承受较大的弯曲应力,产生的震动使测得的冲击吸收能量不准确。打击中心与试样中心的偏差来自于:摆杆长度、与钳口位置的配合、试样宽度的变化等因素。因此冲击试验时要保证打击中心与试样宽度方向上的中点吻合,即摆轴轴线距打击中心距离L1与摆轴轴线距试样打击点距离L一致,允许偏差为:L1=0.995L0.005L(0.9901.000)LL可通过测定摆锤的摆动周期算出(见GB/T3808的9.5条)第32页,此课件共81页哦三 砧座和支座n砧座跨距40(0.2)mm。冲击能量会随跨度的增加下降,对脆性材料尤其明显。支座在冲击试验中反复受力有增大的倾向,

18、会使冲击能量值偏低。n砧座圆角半径1(0.5)mm。砧座圆角偏大时,会导致冲击能量偏低,对韧性材料的影响高于脆性材料。试验中由于与试样反复摩擦有变大倾向,要定期检查。n砧座斜度111第33页,此课件共81页哦四 指示装置n模拟指示装置刻度盘(角或能量)及指针的检查分度值小于标称能量1/100n数字指示装置分辨力:标称能量的1/400第34页,此课件共81页哦冲击试验机的间接检验标准试样按GB/T18658-02要求误差能量级小于40J:4J 能量级大于等于40J:10AR重复性能量级小于40J:6J 能量级大于等于40J:15AR第35页,此课件共81页哦冲击试验温度控制装置 高温控制装置 a

19、 热敏元件 一般采用热电偶测定温度。b 控制回路 目前有多种温度控制器,典型的一种为智能PID调节器。c 主回路 通常为双向工作的可控硅回路。d 加热炉 一般为电热丝加热的箱式炉或管式炉。低温控制装置第36页,此课件共81页哦第四节 冲击试验操作技术一 冲击试验温度的规定 1 室温要求 235 2 高温的控制 2 3 低温的控制 2 第37页,此课件共81页哦二 试样的放置与对中 试样应紧贴砧座和支座放置(8.1条)。1 试样对中偏差对试样结果的影响2 试样对中偏差的规定3 高温冲击试验的对中4 小尺寸试样放置注意事项第38页,此课件共81页哦 三 试验保持时间 1 温度稳定时间因素:试验材料

20、种类 温度水平高低 加热冷却介质2 高温试验温度稳定时间(8.2.2条)3 低温试验温度稳定时间(8.2.3条)第39页,此课件共81页哦 四 打击瞬间温度的保持 1 直冲法 液体介质:2s内转移完毕 气体介质:1s内转移完毕 2 高温冲击试验过热法 转移试样 在35s内完成 过热温度补偿 3 低温冲击试验过冷法 转移试样35s内完成 过冷温度补偿第40页,此课件共81页哦 冲击转变温度的测定1 转变温度的形成(43页)2 转变温度的测定 能量测定法 冲击吸收能量达到某一规定值,或上平台某一百分数。断口测定法 剪切断面率达到某一百分数,例如50。侧膨胀值测定法 侧膨胀值达到某一个量,例如0.9

21、mm。第41页,此课件共81页哦冲击试验转变温度1 转变温度 在一系列温度的冲击试验中,冲击能量急剧变化或断口形貌急剧转变的温度区域。2 物理本质 通常认为,钢铁材料转变温度的产生是由于材料屈服强度随温度降低而明显上升所致。材料的屈服强度和断裂强度会随温度的上升而下降,但前者比后者随温度下降速率要快,两者的交点即为转变温度点,低于此温度时,屈服强度高于断裂强度,即材料首先屈服,然后才发生断裂,表现为韧性断裂,断口为纤维状断口;低于此温度时,材料还没有屈服产生即发生断裂,则表现为脆性断裂,断口为结晶状脆性断口。3 工程应用 在压力容器、锅炉、桥梁船舶等工程中常用的结构钢,工作在低温下的一些钢铁材

22、料,必需工作在转变温度以上以保证其安全性。例如锅炉用钢板20g,在常温要求夏比V型缺口试样的冲击能量为27J;19Mng在0时31J等。第42页,此课件共81页哦冲击断口评定图第43页,此课件共81页哦第44页,此课件共81页哦 六 钢应变敏感性的测定n按照GB/T41602004钢的应变时效敏感性试验方法进行。n1 拉伸样坯的应变量n2 试样的人工时效n3 应变时效敏感性系数的测定第45页,此课件共81页哦第五节 试验结果处理及试验报告一 试验结果的比较及有效位数二 试验结果的点数三 试验报告第46页,此课件共81页哦四 金属夏比冲击试验测量不确定度评定1 试验方法:按GB/T2292 测量

23、方式:冲击功显示3 不确定度分量 a 试验重复性 b 冲击试验机误差 c 校验用标准试样偏差 d 结果修约4 合成及扩展不确定度 第47页,此课件共81页哦5 评定实例a 试验材料:结构钢 b 采用标准:GB/T229 c 评定依据:JJG1059、GB/T3808、GB/T18658 d 测量装置:德制RKP450摆锤冲击机 e 试验对象:夏比V型缺口标准冲击试样 f 试验结果:3名试验员6组数据 第48页,此课件共81页哦n评定方法:综合评定n评定原则:JJG105999 A类B类nB类判据:极限或数据n采用的标准:与ISO 接轨的国标第49页,此课件共81页哦 1)试验重复性引入的不确定

24、度分量 样本平均值(10点平均值):205.3、206.6、208.2、207.2、203.3、206.1样本标准差Sj(J):12.17、11.48、10.15、11.43、9.117、9.351 总平均值(J)206 合并样本标准差SP(J)10.68 第50页,此课件共81页哦 2)试验机误差所引入的不确定度分量 对本例能量大于40J,所以根据公式 在该评定中标准试样组的标准能量值192.7(J)所以 第51页,此课件共81页哦3)校准标样偏差引入的不确定度分量由于冲击机是用标准冲击试样检定,所以必须考虑标样偏差引入的不确定度。根据GB/T 186582002,当能量大于40J时,标样允

25、许最大标准偏差是0.05AR,对于25个标样,置信度为68时:第52页,此课件共81页哦4)测量数值修约引入的不确定度分量由测量结果得出的总平均值为 AK大于40J时,可知修约间隔 。如修约间隔为x,经计算所引入的不确定度分量为 u(x)=0.29x。第53页,此课件共81页哦5 5)合成标准不确定度的评定)合成标准不确定度的评定第54页,此课件共81页哦 6 6)扩展不确定度的评定扩展不确定度的评定 k 取 2,则:215.5531.131(J)其相对扩展不确定度为第55页,此课件共81页哦 7 7)测量不确定度的报告与表示)测量不确定度的报告与表示 检测结果不确定度的报告为:U31J,K2

26、。表明:可以期望在(20631)J到(20631)J的区间包含了该钢材夏比冲击吸收功测量结果可能置值的95。第56页,此课件共81页哦 钢材夏比V型缺口摆锤冲击试验 仪器化试验方法 技术内容说明 第三章 GB/T19748-2005第57页,此课件共81页哦仪器化冲击试验方法的标准化 修改采用(MOD)了ISO14556:2000 钢的夏比V型缺口摆锤冲击试验 仪器化试验方法第58页,此课件共81页哦一.特点及意义1.与常规夏比冲击试验方法比较采用常规冲击试验机主体,增加了测力系统及位移测量系统,通过力位移曲线,反映出缺口受到冲击力后裂纹的形成、扩展以至断裂的过程。力位移曲线覆盖的面积则为冲击

27、吸收能量。2.仪器化冲击试验的本质通过力位移曲线中的力特征值、位移特征值和能量特征值的确定,反映试样在冲击过程中的断裂特性。第59页,此课件共81页哦二 术语力的表征 屈服力 最大力 不稳定裂纹扩展起始力 不稳定裂纹扩展终止力第60页,此课件共81页哦位移的表征屈服位移 最大力时的位移 不稳定裂纹扩展起始位移 不稳定裂纹扩展终止位移 总位移第61页,此课件共81页哦冲击能量的表征最大力时的能量不稳定裂纹扩展起始能量不稳定裂纹扩展终止能量总冲击能量第62页,此课件共81页哦三.力位移曲线1.力 测 量 系 统(6.2条)a 力传感器 b 放大器 c 记录装置 2.位 移 测 量 系 统(6.3条

28、)a 力时间法 b 位移传感器第63页,此课件共81页哦1 a屈服特性点 2 b最大力点 3 c裂纹扩展起点 4 d裂纹扩展终点 5 e 零力值点四四.曲线特性点(图曲线特性点(图2 2)第64页,此课件共81页哦力位移曲线中的特性点(力位移曲线中的特性点(74)第65页,此课件共81页哦五.曲线类型根据材料韧脆特性规定了6种类型曲线:1 脆 性 类 型(A型和B型)2 过 渡 类 型(C、D、E型)3 韧 性 类 型(F型)第66页,此课件共81页哦五.与ISO14577比较1.术语方面 不稳定 裂纹扩展起始力 不稳定 裂纹扩展终止力 不稳定 裂纹扩展起始位移 不稳定 裂纹扩展起始位移 不稳

29、定 裂纹扩展起始能量 不稳定 裂纹扩展起始能量 2.增加了WI与WP符号及定义 第67页,此课件共81页哦六.几点说明 1.与GB/T229的相关性 a)试样 b)试验主机 c)试验步骤 2.与常规冲击试验结果的比较 偏差应在5J之内。3.韧性断面率的计算和测定 力无急剧下降:韧性断面率为100。第68页,此课件共81页哦 法)金属夏比冲击试验方法相关国内外标准一 GB/T2291994 金属夏比缺口冲击试验方法二 GB/T 3808-2002 摆锤式冲击试验机的检验三 GB/T 18658-2002 摆锤式冲击试验机检验用夏 比V型缺口标准试样四 GB/T4160-2004 钢 应变时效敏感

30、性试验方 法(夏比冲击法)第69页,此课件共81页哦五 ISO148.1-2006 金属材料 夏比摆锤冲 试验 第1部分:试验方法 六 ISO 14556:2000 钢 夏比V型缺口冲 击试验仪器化试验 七 ASTM E23-2005 金属材料缺口试样标准冲击试验方法第70页,此课件共81页哦n金属材料金属材料夏比摆锤冲击试验方法夏比摆锤冲击试验方法n (GB/T 229(GB/T 229新标准草案新标准草案 )n 范围范围n本标准规定了测定金属材料(V型和U型缺口试样)冲击吸收功的方法。n本标准不包括仪器化冲击试验,仪器化冲击试验方法标准在ISO14556中规定。第71页,此课件共81页哦n

31、引用标准引用标准n下列引用的标准是本标准应用必要的内容。对于注明日期引用的标准,仅该版本标准适用,对于未注明日期引用的标准,应使用最新版本(包括所有修订的版本)。nGB 2975 钢及钢产品力学及工艺性能试验取样规定nGB/T 3808 摆锤式冲击试验机的检验(ISO1482,1998,Metallic materials-Charpy pendulum impact test-Part 2:Verification of test machines,MOD)nGB 8170 数值修约规则第72页,此课件共81页哦n术语及定义n3.2 试样 n根据试样在试验机支座上放置的方位,使用下列的术语(

32、见图1):n3.2.1 试样高度hn带有缺口面与其相对面之间的距离。n3.2.2 试样宽度 wn与缺口平行且垂直于高度方向的尺寸。n3.2.3 试样长度 ln与试样缺口方向垂直的最大尺寸。第73页,此课件共81页哦n试验装置试验装置n7.1 安装及检验n试验机应按GB/T 3808进行安装及检验。n7.2 锤刃n 锤刃半径应为2mm和8mm两种。建议用符号的下标数字标示:KV2或KV8。n 注:对于冲击吸收功低的试样,用2mm和8mm锤刃试验测定的结果不同。n7.3 可溯源性n所有测量仪器均应溯源至国家或国际标准。这些仪器应在规定校验周期进行检验。第74页,此课件共81页哦n8.3 试样的移送

33、n当试验不在室温进行时,试样从加热或冷却装置中移出至打断的时间应不大于5秒。n移送装置的设计和使用应能使试样温度保持在允许的温度范围内。移送装置与试样接触部分应与试样一起加热或冷却。n注1:对于试样从加热或冷却装置中移出至打断时间在35s的试验,应考虑采用过冷或过热试样的方法补偿温度损失,过冷或过热度见附录A(资料性附录)。对于高温试验应充分考虑过热对材料性能的影响。n75第75页,此课件共81页哦n8.4 试验机能力范围n试样吸收能量K不应超过实际初始位能Ap的80,如果试样吸收能超过此值,在试验报告中应报告为近似值并注明超过试验机能力的80。n注:理想的冲击试验应在恒定的冲击速度下进行。在

34、摆锤式冲击试验中,冲击速度随断裂进程降低,对于冲击吸收能量接近摆锤打击能力的试样,击断期间摆锤速度已下降至不再能准确获得冲击能量。第76页,此课件共81页哦第77页,此课件共81页哦n试样从恒温装置中移出在试样从恒温装置中移出在3-5S内打断的内打断的温度补偿温度补偿n n试验温度试验温度过冷温度过冷温度 n-100-192 3 4n-60-100 23n 0-60 12第78页,此课件共81页哦n试验温度试验温度过热温度过热温度n3520015n200400510n4005001015n5006001520n6007002025n7008002530n8009003040n90010004050第79页,此课件共81页哦第80页,此课件共81页哦nD.2 D.2 纤维断面率可用如下任一种方法测定:纤维断面率可用如下任一种方法测定:n通常使用以下方法测定纤维断面率:na)测量断口晶状断裂部分(即“闪亮”部分)的长度和宽度,如图D.1所示,按表D.1计算纤维断面率;nb)使用图D.2所示的断口形貌卡与试样断口进行比较;nc)将断口放大,并与预先制好的对比图进行比较,用求积仪测量的纤维断面率(100%)减去晶状断面率计算;nd)断口拍成放大照片,用求积仪测量纤维断面率(100%)减去晶状断面率计算;ne)用图像分析技术测量纤维断面率。第81页,此课件共81页哦

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