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失效分析力學性能檢測拉伸 彎曲 沖擊

識別并解決潛在的產品質量問題

優(yōu)化生產工藝,提高生產效率和產品質量

找出失效原因,并針對性地改進生產工藝

降低生產成本,提高生產效益。



詳細介紹

一、拉伸測試

基本原理

通過軸向拉伸載荷測定材料的應力-應變關系,模擬材料在受力條件下的彈性變形、塑性變形及斷裂過程,可獲取材料的強度、塑性伸長和彈性模量等關鍵指標。


 圖片3.png


關鍵參數及影響

抗拉強度(Rm):材料斷裂前的最大應力,反映材料承載極限。

屈服強度(Rp0.2):材料發(fā)生塑性變形的臨界應力,決定材料抗永久變形能力。

斷后伸長率(A):表征材料塑性變形能力,值越高韌性越好。

彈性模量(E):材料彈性階段的應力-應變比,衡量材料剛性。


參考標準

室溫拉伸:GB/T 228.1、ISO 6892-1、ASTM E8


二、彎曲測試

基本原理

通過三點或四點彎曲加載方式,將樣品以指定彎心彎曲至指定角度,模擬材料受彎曲應力時的變形及斷裂行為,評估材料表面質量和整體韌性。

關鍵參數及影響

抗彎強度(σbb):材料斷裂前的最大彎曲應力,反映抗彎曲破壞能力。

最大撓度(fmax):斷裂時試樣中點位移,值高表明材料韌性優(yōu)異。

彎曲彈性模量(Eb):彈性階段應力-應變關系,用于評估材料剛性。


參考標準

GB/T 232、ISO 7438、ASTM E290


三、沖擊測試

基本原理

采用夏比擺錘沖擊試驗(Charpy V/U型缺口),測定材料在高速沖擊載荷下的斷裂能量,評估韌脆轉變特性及抗沖擊性能。


 圖片4.png


關鍵參數及影響

沖擊吸收能量(KV、KU):試樣斷裂吸收的能量,值越高抗沖擊能力越強。

韌脆轉變溫度:低溫下沖擊能量驟降的溫度點,影響材料低溫適用性。

斷口形貌:纖維區(qū)與結晶區(qū)比例,反映材料斷裂模式(韌性或脆性)。


參考標準

GB/T 229、ISO 148-1、ASTM E23





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