工程上常用的屈服标准由几种:
比例极限:应力-应变曲线上符合线性关系的最高应力值,用σp 表示,超过σp时,即认为材料开始屈服。
屈服强度:以规定发生一定的残留变形为标准,如通常以0.2%残留变形的应力作为屈服强度,用σ0.2或σys表示。
抗拉强度:材料的极限承载能力用抗拉强度表示。拉伸试验时,与最高载荷Pb对应的应力值σb 即为抗拉强度
σb = Pb / A0 (1.6.1)
对于脆性材料和不形成颈缩的塑性材料,其拉伸最高载荷就是断裂载荷,因此,其抗拉强度也代表断裂抗力。对于形成颈缩的塑性材料,其抗拉强度代表产生大量均匀变形的抗力,也表示材料在静拉伸条件下的极限承载能力。
实际断裂强度:拉伸断裂时的载荷Pk除以断口处的真实截面积Ak所得的应力值称为实际断裂强度Sk
Sk = Pk / Ak (1.6.2)
Sk是真实应力,其意义是表征材料对断裂的抗力,因此,有时也称为断裂真应力。
材料的塑性变形能力,即塑性用延伸率和断面收缩率表示延伸率:试样断裂后的总延伸率称为极限延伸率,用δk表示,其条件应变值用下式计算:
(1.6.3)
式中, 断裂后的标长。
断面收缩率:试样断裂后所得到总断面收缩率称为材料的极限断面收缩率,用表示,其条件应变由下式计算
(1.6.4)
式中 为试样断口处的最小截面积。与延伸率一样,断面收缩率 也有两部分组成,均匀变形阶段的断面收缩率和集中变形阶段的断面收缩率,但与延伸率不同的是,断面收缩率与试样尺寸无关,只决定于材料性质。
弹性模量E,在单向受力状态下,由下式有
(1.6.5)
可见E表征材料抵抗正应变的能力[8]~[10]。
1.7 扫描电镜原理
扫描电子显微镜是以亮度较高,束斑直径尽可能小的电子束作为光源,电子束在样品表面逐点扫描与样品相互作用产生各种物理信号。经检测器接收、放大、在荧光屏上成像的电子光学仪器。它一般由电子光学系统,真空系统,供电系统三大部分组成。
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