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拉伸實驗-零塑性、零強度溫度的測定 |
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以“低碳鋼的高溫力學性能 ”為例,測定鋼的零強度溫度和零塑性溫度。 (1) 實驗材料及方法 實驗所選鋼種為低碳鋼,其化學成分(質(zhì)量分數(shù)/%)見表3.7.2。試樣采用標準熱拉伸圓柱狀試樣,尺寸為 10 120mm。在Gleeble-1500實驗機上分別采用加熱法和凝固法按圖3.7.3所示加熱變形制度進行熱拉伸實驗。圖3.7.3a所示為加熱法,即直接將試樣均溫區(qū)加熱到固定相線以下固定拉伸溫度,保溫60s后在恒溫下以0.1 的拉伸速率拉伸變形;圖3.7.3b所示為凝固法,即先將試樣均溫區(qū)加熱到熔化狀態(tài),保溫60s后冷卻到固相線以下規(guī)定拉伸溫度再保溫60s,最后在恒溫下以0.1 的拉伸速率進行拉伸變形 圖3.7.3 高溫拉伸實驗的溫度和變形制度 表3.7.2 實驗鋼的化學成分/%
(2)實驗結(jié)果及分析 不同溫度下的斷面率(Ψ)及強度極限(δ)是表明鋼的高溫力學性能優(yōu)劣的兩個重要指標,熱塑性曲線(Ψ-T)及熱強度曲線(δ-T)是鋼的高溫力學性能的特征曲線。實驗所測特征曲線如圖3.7.4、圖3.7.5所示。從圖3.7.4可以看出,實驗溫度顯著影響材料的高溫力學性能,在1100~1300℃范圍內(nèi)具有良好的塑性,在1350℃以上Ψ迅速下降,至1400℃左右?guī)缀鯙榱?,即實驗鋼的零塑性溫度(ZDT)為1400℃。從圖3.7.5看出,δ隨溫度的升高而連續(xù)下降,至ZDT仍具有一定的強度,溫度繼續(xù)升高到1450℃左右,δ降低為零,即實驗鋼的零強度溫度(ZST)為1450℃。
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