拉伸蠕变试验是在恒定拉伸载荷下,对材料随时间变化的变形行为进行研究的试验方法。通过监测材料在长时间受力下的应变发展,获取蠕变曲线,分析材料的蠕变性能、持久强度和变形规律,评估材料在长期承载下的可靠性。
试样制备:从待测材料上截取符合标准要求的试样,通常为哑铃形或矩形,保证试样的尺寸精度和表面质量,以确保试验结果的准确性。
安装试样:将试样安装在拉伸蠕变试验机的夹具上,确保试样的轴线与试验机的加载轴线重合,避免产生偏心加载,影响试验结果。
施加初始载荷:根据试验要求,通过试验机对试样施加一定的拉伸载荷,该载荷一般根据材料的性能和试验目的来确定,通常为材料屈服强度的一定比例。
测量与记录:使用应变测量装置,如引伸计或应变片,测量试样在加载过程中的应变,并通过数据采集系统记录不同时刻的应变值。试验过程中,要保持试验环境的稳定,避免温度、湿度等因素的变化对试验结果产生影响。
持续加载与观测:按照规定的时间间隔持续观察和记录试样的应变变化,直至达到规定的试验时间或试样出现破坏等终止条件。
金属材料、高分子材料、橡胶制品、塑料制品、纤维材料、复合材料、陶瓷材料、玻璃材料、泡沫材料、生物材料、建筑材料、汽车零部件、航空航天零部件、船舶零部件、机械零件、电子元件、电线电缆、密封件、垫片、输送带、胶管、轮胎、塑料薄膜、塑料管材、橡胶密封圈、橡胶减震器、弹簧、齿轮、轴、螺栓、螺母、链条、钢丝绳、刹车片、离合器片、绝缘材料等。
GB/T 2039-2012 金属材料.单轴拉伸蠕变试验方法
GB/T 2039-1997 金属拉伸蠕变及持久试验方法
GB/T 7750-1987 胶粘剂拉伸剪切蠕变性能试验方法(金属对金属)
YS/T 1367-2020 航空用钛合金薄板拉伸蠕变试验方法
ASTM D2990-2017 塑料拉伸, 压缩和弯曲蠕变和蠕变断裂的标准试验方法
ASTM D6992-2016 采用阶段等温法对基于时间-温度叠加的土工合成材料的加速拉伸蠕变和蠕变断裂的标准试验方法
JIS R1723-2015 高温拉伸荷载条件下连续纤维增强陶瓷复合材料蠕变性状的试验方法
DIN EN 12814-3-2014 热塑性半成品的焊接接头试验.第3部分:拉伸蠕变试验
BS EN 12814-3-2014 热塑性半成品焊接接头的试验. 拉伸蠕变试验
EN 12814-3-2014 热塑半成品焊缝试验.第3部分:焊接接头拉伸蠕变试验
GOST 18197-2014 塑料. 拉伸蠕变的试验方法
就金属力学性能而言,大家平时接触最多的是常温下的单向拉伸试验,得到的是我们熟悉的应力-应变曲线。但是在能源、化工、冶金、航空航天等领域,很多零部件必须长期在高温条件下服役,如电厂超超临界火电机组运行参数可达26.25MPa,600℃。对于在此条件下服役的金属材料,如果仅以常温短时静载下的力学性能作为设计选材依据显然是不够的,因为在高温服役环境下材料的力学性能会发生显著变化。材料在工作应力小于该工作温度下材料的屈服强度的情况下,在长期服役过程中也会发生缓慢而连续的塑性变形(即蠕变现象)。
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