정밀 강관의 인장 강도를 향상시키는 방법은 무엇입니까?

Jul 22, 2019

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첫째, 정밀 강관은 와전류 시험으로 대체 할 수 있습니다. 시험 압력 또는 와전류 시험 비교 표본 크기는 GB 3092의 요구 사항을 충족해야합니다. 강재의 기계적 성질은 강재의 화학적 조성 및 열에 좌우되는 강재의 궁극적 인 성능 (기계적 성질)을 보장하는 중요한 지표입니다. 치료 시스템. 강관 규격은 용도에 따라 인장 특성 (강관 정밀 강도, 항복 강도 또는 정밀 강관, 연신율), 경도 및 인성 지수, 사용자가 요구하는 고온 및 저온 성능을 규정하고 있습니다.

둘째, 정밀 강관의 인장 강도 (σb) : 인발 과정에서 시편이받는 최대 힘 (Fb)과 시편의 본래 단면적 (So)에서 얻은 응력 (σ) . 정밀 강관의 인장 강도 (σb)라고하며 단위는 N / mm2 (MPa)입니다. 인장력에 의한 손상에 저항하는 금속 재료의 최대 능력을 나타냅니다. 여기서, Fb - 시료가 부서 졌을 때 취해지는 최대 힘, N (뉴턴); 그래서 - 샘플의 원래 단면적, mm2. 정밀 강관 (σs) : 항복 현상이있는 금속 재료. 인발 과정에서 시료의 강도는 증가하지 않고 (일정하게 유지됨) 응력을 연장 할 수 있습니다. 힘이 떨어지면 상부 및 하부 정밀 강관을 구별해야합니다. 정밀 강관의 단위는 N / mm2 (MPa)입니다. 상부 정밀 강관 (σsu) : 시료가 산출되기 전의 최대 응력과 첫 번째 강하. 저 정밀도 강관 (σsl) : 초기 과도 효과가 계산되지 않은 항복 단계에서의 최소 응력. 여기서 : Fs - 시편의 인장 과정 중 항복 강도 (상수), N (Newton) - 시편의 원래 단면적, mm2. 파괴 후 신도 : (σ) 인장 시험에서, 시험편이 파단 된 후 게이지 길이의 증가분과 원래 게이지 길이의 길이의 비율을 연신이라고한다.

셋째, σ로 표현하면 단위는 %입니다. 여기서 : L1 - 시료가 부서진 후 게이지 길이의 길이, mm; L0 - 샘플의 원래 게이지 길이, mm. 단면 수축률 : (ψ) 인장 시험에서, 시료가 파단 된 후 감소 된 직경의 단면적의 최대 감소 및 원래의 단면적의 백분율을 면적 수축이라고합니다. ψ로 표현하면 단위는 %입니다. 여기서, S0 - 샘플의 원래 단면적, mm2; S1 - 시료가 파단 된 후 감소 된 직경에서의 최소 단면적, mm2. 경도 (Hardness Index) : 경도라고 불리는 경질 물체의 들여 쓰기에 저항하는 금속 재료의 능력. 시험 방법 및 적용 범위에 따라 경도는 브리넬 경도, 로크웰 경도, 비커스 경도, 쇼어 경도, 마이크로 경도 및 고온 경도로 나눌 수 있습니다. 파이프에 일반적으로 사용되는 것은 Brinell, Rockwell 및 Vickers 경도입니다. 브리넬 경도 (HB) : 특정 시험 힘 (F)으로 시료의 표면에 특정 직경의 강구 또는 탄화물 볼을 누르십시오. 정해진 유지 시간 후, 시험 힘을 제거하고 시료 표면의 들여 쓰기 직경을 측정하십시오. (엘). 브리넬 경도 값은 시험 힘을 압흔의 구면 표면적으로 나눈 몫입니다. HBS (강구)로 표시되며 단위는 N / mm2 (MPa)입니다.

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