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20G高压锅炉管屈服强度 | σ0.2 | MPa | 对某些屈服现象不明显的金属材料,测定屈服点比较困难,常把产生0.2% 变形的应力定为屈服点,称为屈服强度或条件屈服极限 P0.2 σ0.2=—— Fo 式中P0.2——试样产生 变形为0.2%时的载荷(N) Fo——试样原横截面积(mm2) | ||
8 | 20G高压锅炉管持久强度 | σ0.2/时间(h) | MPa | 金属材料在高温条件下,经过规定时间发生断裂时的应力称为持久强度。通常所指的持久强度,是在一定的温度条件下,试样经105h后的断裂强度 | |
9 | 20G高压锅炉管蠕变强度 | 温度 σ —— 应变量/时间 | MPa | 20G高压锅炉管材料在高于一定温度下受到应力作用,即使应力小于屈服强度,试件也会随着时间的增长而缓慢地产生塑性变形,此种现象称为蠕变。在给定温度下和规定的时间内,使试样生产一定蠕变变形量的应力称为蠕变强度,例如 500 σ—— = 100MPa, 1/100000 表示材料在500℃温度下,105h后应变量为1%的蠕变强度为100MPa。蠕变强度是材料在高温下长期负荷下对塑性变形抗力的性能指标 |
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抗拉强度
试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的 力(Fb),出以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的 能力。计算公式为:
式中:Fb--试样拉断时所承受的 力,N(牛顿); So--试样原始横截面积,mm2。
屈服点
具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力不增加(保持恒定)仍能继续伸长时的应力,称屈服点。若力发生下降时,则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2(MPa)。
上屈服点(σsu):试样发生屈服而力首次下降前的 应力; 下屈服点(σsl):当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的小应力。
屈服点的计算公式为:
锅炉管
式中:Fs--试样拉伸过程中屈服力(恒定),N(牛顿)So--试样原始横截面积,mm2。 [2]