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法蘭的屈服強度
是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,也就是抵抗微量塑性變形的應力。對于無明顯屈服現象出現的金屬材料,規定以產生0.2%殘余變形的應力值作為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。
大于屈服強度的外力作用,將會使零件永久失效,無法恢復。如低碳鋼的屈服極限為207MPa,當大于此極限的外力作用之下,零件將會產生永久變形,小于這個的,零件還會恢復原來的樣子。
(1)對于屈服現象明顯的材料,屈服強度就是屈服點的應力(屈服值);
(2)對于屈服現象不明顯的材料,與應力-應變的直線關系的極限偏差達到規定值(通常為0.2%的原始標距)時的應力。通常用作固體材料力學機械性質的評價指標,是材料的實際使用極限。因為在應力超過材料屈服極限后產生頸縮,應變增大,使材料破壞,不能正常使用。 當應力超過彈性極限后,進入屈服階段后,變形增加較快,此時除了產生彈性變形外,還產生部分塑性變形。當應力達到b點后,塑性應變急劇增加,應力應變出現微小波動,這種現象稱為屈服。這一階段的大、小應力分別稱為上屈服點和下屈服點。由于下屈服點的數值較為穩定,因此以它作為材料抗力的指標,稱為屈服點或屈服強度(ReL或Rp0.2)。
有些鋼材(如高碳鋼)無明顯的屈服現象,通常以發生微量的塑性變形(0.2%)時的應力作為該鋼材的屈服強度,稱為條件屈服強度。
2、法蘭屈服強度的測定
1、無明顯屈服現象的金屬材料需測量其規定非比例延伸強度或規定殘余伸長應力,而有明顯屈服現象的金屬材料,則可以測量其屈服強度、上屈服強度、下屈服強度。一般而言,只測定下屈服強度。
3、法蘭屈服強度的標準
(1)、比例極限應力-應變曲線上符合線性關系的高應力,國際上常采用σp表示,超過σp時即認為材料開始屈服。建設工程上常用的屈服標準有三種:
(2)、彈性極限試樣加載后再卸載,以不出現殘留的永久變形為標準,材料能夠完全彈性恢復的高應力。國際上通常以ReL表示。應力超過ReL時即認為材料開始屈服。
(3)、屈服強度以規定發生一定的殘留變形為標準,如通常以0.2%殘留變形的應力作為屈服強度,符號為Rp0.2。
4、影響法蘭屈服強度的因素
(1)、內在因素有:結合、組織、結構、原子本性。
(2)、外在因素有:溫度、應變速率、應力狀態。
Φ是一個通用的單位,所指的是管道和或彎頭、圓鋼等材料的外徑尺寸,也可以說是直徑,如Φ609.6mm 指的就是外徑為直徑609.6mm。