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。
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。
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