最近,小編收到了不少朋友的私信,大家都想了解:如果要做雙相型不銹鋼的高溫拉伸測試,到底該用哪些設備呢?雙相型不銹鋼因其優異的耐腐蝕性、高強度和良好的韌性,在化工、能源和海洋工程等領域得到了廣泛應用。
S32001不銹鋼是一種經濟型雙相不銹鋼,其鎳含量僅為1%~3%,具有較高的性價比。然而,S32001不銹鋼在高溫環境下的力學性能尚未得到充分研究。本文科準測控小編通過高溫拉伸試驗,系統研究了S32001不銹鋼在不同溫度條件下的力學性能,包括屈服強度、抗拉強度、延伸率和斷面收縮率。
一、測試原理
雙相型不銹鋼的高溫拉伸性能檢測原理是通過在高溫環境下對試樣施加拉伸力,測量其在不同溫度條件下的應力-應變關系,從而評估材料的屈服強度、抗拉強度、延伸率和斷面收縮率等力學性能指標。
二、測試相關標準
根據GB/T 228.1—2010《金屬材料拉伸試驗:第1部分:室溫試驗方法》和GB/T 228.2—2015《金屬材料拉伸試驗:第2部分:高溫試驗方法》
三、測試儀器
1、萬能材料試驗機(帶有高溫爐)
a、高溫爐介紹
高溫爐通過三組獨立的電阻絲對爐內的上、中、下三個區域進行同步加熱,這樣的設計不僅提高了加熱效率,還保證了試樣能夠按照測試規范均勻地受到熱力作用。
a、產品特性
設備采用可開合結構,方便進行夾具的快速安裝和拆卸。
高溫爐內置旋轉機制,允許測試空間wan全展開,使得試驗機能夠同時處理室溫條件下的測試任務。
b、溫度測量技術——針對爐體和試樣的三區域溫度監測
為了精確掌握爐內三個區域的溫度狀態,高溫爐裝備了三組熱電偶。依據試樣的長度和測試需求,試樣端可能需要額外配備1至3組熱電偶,直接貼附于試樣表面,以確保溫度測量的準確性。
2、50 mm標距接觸式高溫引伸計
3、熱電偶:用于實時監測試樣和爐內溫度,確保溫度測量的準確性。
4、高溫楔形夾具:用于固定試樣,確保其在高溫環境下的穩定性。
四、測試流程
步驟一、試驗試件
材料:6 mm厚的S32001雙相型不銹鋼板,鎳含量為1%~3%。
試件尺寸:根據GB/T 228.1—2010和GB/T 228.2—2015標準設計,采用矩形橫截面。
試件數量:共30個試件,分為10組,每組3個試件。
步驟二、試驗方法
1、常溫拉伸試驗
按照GB/T 228.1—2010標準進行,采用兩階段加載控制:
第一階段:使用引伸計測量,按應變速率2.5×10<sup>-4</sup> s<sup>-1</sup>加載,直至應變達到0.05。
第二階段:取下引伸計,改為試驗機橫梁位移控制,位移速率為1.5 mm/min(等同于應變速率2.7×10<sup>-4</sup> s<sup>-1</sup>),直至試件斷裂。
目的:第一階段用于測量初始彈性模量和名義屈服強度;第二階段用于測量抗拉極限強度和變形特性。
2、高溫穩態拉伸試驗
按照GB/T 228.2—2015標準進行,采用恒溫加載方法:
升溫與恒溫:將試件升溫至旨定溫度(100℃、200℃、300℃、400℃、500℃、600℃、700℃、800℃、900℃),并恒溫30分鐘,確保試件標距段溫度均勻。
加載控制:采用與常溫拉伸試驗相同的兩階段加載控制,直至試件斷裂。
升溫速率:控制在10℃/min~30℃/min,允許試件在升溫及恒溫過程中自由膨脹。
步驟三、試驗結果分析
屈服強度與抗拉強度:隨著溫度升高,S32001不銹鋼的屈服強度和抗拉強度顯著降低。例如,在900℃時,屈服強度降至250 MPa,抗拉強度降至450 MPa。
延伸率與斷面收縮率:高溫下延伸率和斷面收縮率顯著增加,表明材料的塑性變形能力增強。
應力-應變曲線:高溫拉伸試驗中,應力-應變曲線表現出明顯的非線性特征,屈服平臺隨溫度升高逐漸降低,延伸段延長。
以上就是小編介紹的雙相型不銹鋼高溫力學性能試驗內容了,希望可以給大家帶來幫助!如果您還想不銹鋼拉伸系數計算公式、高低溫拉力試驗機現場、用途、生產廠家、操作流程,萬能拉力試驗機說明書、作業指導書、誤差如何調整、原理、使用方法、操作規程和檢測標準,萬能材料試驗機規格型號、使用說明、引伸計安裝、操作規程和用途等問題,歡迎您關注我們,也可以給我們私信和留言,科準測控技術團隊為您免費解答!
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