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公司新聞

高溫下金屬材料高溫力學試驗技術詳解

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   在工業生產中,金屬材料在高溫環境下的力學性能直接影響其使用壽命和安全性。因此,金屬材料高溫力學試驗具有重要意義。
  一、高溫拉伸試驗
  金屬材料高溫力學試驗是評估高溫下抗拉強度和塑性的重要方法。在試驗過程中,將試樣置于高溫爐中,加熱至預定溫度,然后施加軸向拉力,直至試樣斷裂。通過測量試樣的伸長率和斷面收縮率,可以評估塑性變形能力。
 
  二、高溫壓縮試驗
  金屬材料高溫力學試驗主要用于評估高溫下的抗壓強度。與拉伸試驗類似,壓縮試驗也是在高溫爐中進行,施加軸向壓力,直至試樣發生塑性變形。通過測量試樣的壓縮變形量,可以計算出抗壓強度。
 
  三、高溫硬度測試
  高溫硬度測試是在一定溫度下測量硬度。常用的硬度測試方法有洛氏硬度、布氏硬度和維氏硬度等。在高溫環境下進行硬度測試時,需要使用專門的高溫硬度計,以確保測試結果的準確性。
 
  四、高溫疲勞試驗
  高溫疲勞試驗是在高溫環境下進行的周期性應力加載試驗。通過高溫疲勞試驗,可以評估它在高溫下的疲勞壽命和疲勞極限。疲勞試驗通常包括成組法和升降法兩種。
 
  五、高溫蠕變試驗
  高溫蠕變試驗是在高溫和恒定應力作用下進行的長時間試驗。通過高溫蠕變試驗,可以評估它在高溫下的抗蠕變能力和蠕變壽命。蠕變試驗通常分為恒應力蠕變試驗和恒應變蠕變試驗兩種。
 
  六、高溫沖擊試驗
  高溫沖擊試驗是在高溫環境下進行的快速加載試驗。通過高溫沖擊試驗,可以評估它在高溫下的沖擊韌性和抗沖擊能力。沖擊試驗通常采用擺錘式沖擊試驗機進行。
 
  七、測試設備與技術
  為了實現上述高溫力學性能測試,需要使用專門的高溫試驗機和相關技術。例如,高溫拉伸試驗機、高溫壓縮試驗機、高溫硬度計、高溫疲勞試驗機、高溫蠕變試驗機等。此外,還需要掌握相關的測試技術和數據處理方法。
金屬材料高溫力學試驗
金屬材料高溫力學試驗
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