Cтраница 2
При испытании малопластичного или хрупкого металла, когда площадка текучести резко не обнаруживается или совсем не обнаруживается производится определение условного предела текучести. [16]
Для определения механических свойств металлов при статическом нагружении в зависимости от цели испытания применяют механические или оптико-механические тензометры двух видов: несложные приборы для определения условного предела текучести, при помощи которых линейные деформации можно измерять с точностью до 0 01 мм; более точные тензометры для определения предела пропорциональности и предела упругости, когда деформации требуется измерять с точностью до 0 5 мк. [17]
Для определения механических свойств металлов при статическом нагружении применяются в зависимости от цели испытания механические или оптико-механические тензометры двух видов: несложные приборы для определения условного предела текучести а0) 2, при помощи которых линейные деформации могут измеряться с точностью до 0 01 мм; более точные тензометры для определения предела пропорциональности и предела упругости, когда деформации требуют измерения с точностью до 0 5 мк. [18]
![]() |
Образцы для испытаний на растяжение при повышенных температурах.| Кривые ползучести. [19] |
Характеристики прочности и пластичности определяют таким же способом, как и при обычных испытаниях на растяжение. Для определения условного предела текучести, предела пропорциональности и модуля упругости строят графическим способом диаграмму напряжение-удлинение. [20]
Условный предел текучести соответствует напряжению, при котором остаточное удлинение достигает 0 2 % от длины участка образца, удлинение которого принимается в расчет при определении указанной характеристики. Допускается определение условного предела текучести и при других допусках на величину остаточного удлинения, если в стандартах или технических условиях на металлопродукцию имеются особые на этот счет указания. [21]
![]() |
Установка тензометра на тонком образце. / - образец. 2 -медная прокладка.| Механический тензометр конструкции А. И. Татаренкова. [22] |
Предел текучести для материалов с ярко выраженной площадкой текучести обычно определяют по диаграмме растяжения. При определении условного предела текучести по замеру деформации применяют тензометры механические, электронные, оптические, оптико-механические и др. В настоящее время наибольшее распространение в заводских условиях получили механические ( рис. 129) и электронные тензометры, которые вполне пригодны для проведения испытаний образцов из холоднокатаных полос. На рис. 129, а показан механический тензометр, устанавливаемый на образец двумя призмами. Одна из призм неподвижна и соединена с корпусом прибора, другая ( подвижная) является продолжением главного рычага передаточного механизма. Отсчет деформации производится визуально по зеркальной шкале. [23]
Необходимо учитывать, что при испытаниях на растяжение при высоких температурах исчезает четко выраженный предел текучести. В этом случае необходимо определение условного предела текучести. Кроме того, надо иметь в виду, что диаграммы, характеризующие изменение свойств материала в зависимости от температуры, имеют различный вид для различных материалов. [24]
Необходимо учитывать, что при испытаниях иа растяжение при высоких температурах исчезает четко выраженный предел текучести. В этом случае необходимо определение условного предела текучести. Кроме того, надо иметь в виду, что диаграммы, характеризующие изменение свойств материала в зависимости от температуры, имеют различный вид для различных материалов. [25]
Необходимо учитывать, что при испытаниях и а растяжение при высоких температурах исчезает четко выраженный предел текучести. В этом случае необходимо определение условного предела текучести. Кроме того, надо иметь в виду, что диаграммы, характеризующие изменение свойств материала в зависимости от температуры, имеют различный вид для различных материалов. [26]
![]() |
Установка индикаторов при горячих испытаниях на растяжение. [27] |
В индикаторах массового выпуска одно деление циферблата отвечает 0 01 мм поступательного перемещения штифта, что соответствует увеличению в 100 раз. Это увеличение вполне достаточно для определения условных пределов текучести ( 0 1 и 0 2 %) при кратковременных испытаниях и для замера деформаций при испытаниях на длительную прочность. [28]
Предел текучести легко поддается определению и является одной из основных механических характеристик материала. Только не следует думать, что для определения условного предела текучести необходима последовательная нагрузка и разгрузка, пока остаточная деформация не достигнет заданного уровня. [29]
Часто употребляемым допуском на остаточную деформацию при растяжении является деформация 0 2 %, соответствующая напряжению, которое в технической литературе принято называть условным пределом текучести. Еще более неясным остается вопрос о методике определения условного предела текучести при сложном напряженном состоянии. [30]