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アルジン鋼コイルの引張強さと耐力

Sep 07, 2022

1. 引張強さ:

ときアルジン鋼コイル 内部粒子の再配列によりある程度降伏すると、変形に対する抵抗が再び増加します。 この時点で変形は急速に進行しますが、応力が最大値に達するまでは、応力の増加に伴って変形が増加するだけです。

その後、アルジンク鋼コイルの変形抵抗力が著しく低下し、最弱部で大きな塑性変形が発生します。 ここでは、試験片の断面が急速に収縮し、破壊が破壊されるまでネッキング現象が発生します。 アルジン鋼コイルの引張破断前の最大応力値(b点相当値)を限界強度または引張強度と呼びます。

2. 降伏強さ:

応力が弾性限界を超えると、変形が急激に増加します。 このとき、弾性変形に加えて、部分的な塑性変形も発生します。 応力が点 B に達すると、塑性ひずみが急激に増加し、曲線は降伏と呼ばれるわずかなプラトー変動を示します。

この段階の最大応力と最小応力は、それぞれ上降伏点と下降伏点と呼ばれます。 下側降伏点の値は比較的安定しているため、降伏点または降伏強度と呼ばれる材料抵抗の指標として使用されます。

 

これらの 2 つの強度は、材料が最終的に破損する原因となる破損または特定の程度の破損に達するまで、引っ張り試験機を使用して、指定された一定の荷重速度で材料を連続的に伸ばす引張試験によって得られます。 力は、材料の最大引張荷重です。

極限引張荷重は力の表現で、単位はニュートン(N)です。 ニュートンは小さな単位なので、ほとんどの場合、キロニュートン (KN) がより多く使用されます。 材料のサイズが異なるため、最大引張荷重は材料の強度を判断するのが困難です。

したがって、極限引張荷重を実験材料の断面積で割った、単位面積あたりの極限引張荷重、単位面積にかかる力は強度の表現であり、単位はパスカル (Pa) です。 同様に、パスカルは非常に小さな単位であり、一般にメガパスカル (MPa) で表されます。


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