在拉力試驗機(jī)計算屈服強(qiáng)度時經(jīng)常會出現(xiàn)以下問題:
1、 混淆非比例應(yīng)力和屈服拉力試驗機(jī)
雖然非比例應(yīng)力和屈服都是材料彈性階段和塑性階段過渡狀態(tài)的指標(biāo)材質(zhì),兩者有著本質(zhì)的區(qū)別。屈服是材料的固有屬性,非比例應(yīng)力是通過人為指定條件計算的結(jié)果。當(dāng)材料有屈服點(diǎn)時,不需要承受非比例應(yīng)力。只有當(dāng)材料沒有明顯的屈服點(diǎn)時,才計算非比例應(yīng)力。 (一般使用Rp0、2)。有些測試人員對此理解不深,認(rèn)為每次測試都存在屈服點(diǎn)、上屈服點(diǎn)、下屈服點(diǎn)和非比例應(yīng)力,都需要得到。
2、以不連續(xù)屈服的趨勢為屈服點(diǎn)拉力試驗機(jī)
國標(biāo)中對屈服的定義指出,當(dāng)變形繼續(xù)發(fā)生,而力保持不變或波動時,稱為屈服。但在某些材料中,會出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象,即雖然變形不斷發(fā)生,力值不斷增加,但力值的增加卻出現(xiàn)了由大變小再變大的過程。從曲線上看,有屈服的趨勢,不符合屈服時恒力值的定義。正如第三種影響所提到的,由于“恒力值”的條件沒有量化指標(biāo),所以對于這種現(xiàn)象是否是屈服以及如何獲得屈服值經(jīng)常存在爭議。
3、將金屬材料的屈服點(diǎn)與塑料的屈服點(diǎn)混淆
由于金屬材料和塑料的性能有很大不同,所以對屈服的定義也不同。例如,金屬材料是用良率、上良率和下良率的概念來定義的。而塑料只定義了屈服的概念。此外,金屬材料的屈服強(qiáng)度必須小于極限強(qiáng)度,而塑料的屈服強(qiáng)度可能小于極限強(qiáng)度,也可能等于極限強(qiáng)度(兩者在曲線上的同一點(diǎn)) .由于對標(biāo)準(zhǔn)的不熟悉,在輸出測試結(jié)果時經(jīng)常會出現(xiàn)一些不當(dāng)?shù)腻e誤,比如輸出塑料的良率概念(上良率)作為金屬材料的良率概念(一般是下良率),或者不輸出良率.金屬材料的最大強(qiáng)度由塑料的屈服強(qiáng)度定義,類似于金屬材料屈服值的輸出,金屬材料的屈服值與最大值一致。