CCS E620鋼板
製品の説明 引張試験の原理と操作 : 引張試験は、材料の機械的特性を試験するための基本的な方法です。振動応力除去処理を施した CCS E620 鋼と未処理の CCS E620 鋼は、通常は 1 つの標準的な引張試験片として作成されます。
説明
製品説明
引張試験
原理と動作: 引張試験は、材料の機械的特性を試験するための基本的な方法です。振動応力除去処理を施した CCS E620 鋼と未処理の CCS E620 鋼を、通常はダンベル形状の標準引張試験片に作製します。引張試験は万能試験機で行われます。軸方向の引張力は、試験片が破断するまで一定の引張速度 (たとえば、5 mm/min) で加えられます。試験機は、引張プロセス中の力 - 変位 (または応力 - ひずみ) 曲線を自動的に記録します。
強化効果の評価方法:
降伏強度と引張強度の向上: 処理前後の試験片の降伏強さと引張強さを比較します。振動応力除去処理後に降伏強度と引張強度の両方が増加した場合、材料が強化されたことを示します。たとえば、未処理の CCS E620 鋼の降伏強さは [元の降伏強さの値] MPa、引張強さは [元の引張強さの値] MPa です。振動除去処理後、降伏強さは[降伏強さの処理値] MPaに増加し、引張強さは[引張強さの処理値] MPaに増加します。これは、材料の塑性変形や破壊に対する抵抗力が向上していることを示しており、強化効果は明らかです。
均一伸びと破断後の伸びの変化:均一伸びと破断後の伸びを観察します。均一伸びは均一変形段階での材料の能力を反映し、破断後の伸びは材料の靭性を反映します。均一伸びと破断後の伸びが振動応力除去処理後に大幅に減少しないか、または増加する一方、強度も増加する場合、材料が強化されるだけでなく、靭性も向上する可能性があることを示します。
硬さ試験(マクロ硬さ試験)
原理と動作:
ロックウェル硬さ試験: ロックウェル硬さ試験では、ダイヤモンドコーンまたは焼入れ鋼球を圧子として使用し、一定の試験力で材料表面に押し込みます。 CCS E620 鋼の場合、まず適切なロックウェル硬度スケールを選択します (たとえば、HRC スケールは高硬度材料に使用されます)。圧子を試験片表面に接触させ、初期試験力を加え、次に本試験力を加え、一定時間保持した後、本試験力を取り除き、硬さの値を読み取ります。
ブリネル硬さ試験:一定径の超硬球を圧子として使用します。一定の試験力を加えて圧子を材料表面に押し込みます。一定時間保持した後、試験力を取り除き、材料表面のくぼみの直径を測定します。ブリネル硬度の値は次の式に従って計算されます。この方法は、熱処理後の硬度がそれほど高くない、より柔らかい材料や CCS E620 鋼に適用できます。
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学年 |
厚さ |
降伏強さ |
抗張力 |
伸長 |
衝撃エネルギー |
|
(んん) |
MPa(分) |
MPaの |
% (分) |
(KV J) (分) |
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-40度 |
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CCSE620 |
8-260 |
620 |
720-890 |
15 |
41J |




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