侯琳
摘 要 針對金屬材料力學性能檢測試驗工作特點,例如流程較為復雜、內容較多等,進行全方位的分析,并簡要介紹了分析金屬材料力學性能檢測試驗的重要性,提出材料檢測試驗要點,希望可以為相關工作人員提供良好借鑒。
關鍵詞 金屬材料;力學性能;檢測試驗
引言
結合金屬材料力學性能檢測特點得知,如果檢測人員采用的試驗方法不合理,會降低性能檢測試驗結果的準確性,影響金屬材料的正常使用。為了進一步提高金屬材料利用率,本文重點分析材料力學性能檢測試驗要點,內容如下。
1分析金屬材料力學性能檢測試驗的重要性
通過加強金屬材料力學性能試驗檢測,可以明顯提高材料利用率。對于檢測人員來說,要選擇合理的檢測試驗方法,并嚴格按照材料檢測試驗流程進行檢驗,進而保證各項材料得到良好利用,減少金屬材料的浪費與損耗。
在材料選擇過程中,如果材料力學性能不達標,會降低各類產品的生產質量。通過做好金屬材料力學性能檢測試驗工作,能夠幫助相關人員更好地了解材料力學性能特點,并結合材料檢測試驗結果,合理選擇金屬材料。
2檢測試驗要點
2.1 壓縮性能檢測試驗
通過開展壓縮試驗,能夠準確檢測出金屬材料的抗壓縮強度與壓縮極限。在壓縮性能試驗環節,檢測人員能夠全方位觀察材料變形情況,并結合最終的試驗檢測結果,判斷此類材料壓縮性能是否符合規定標準要求。
因為材料表面存在較大的摩擦力,會對壓縮試驗結果產生一定影響,材料在壓縮狀態下,變形不均勻。因此,為了有效提升壓縮性能檢測試驗結果的準確性,檢測人員要加強潤滑處理,確保材料表面的摩擦力得到良好消除,不斷提升壓縮性能檢測結果的準確性。
2.2 拉伸性能檢測試驗
通過做好拉伸性檢測試驗,能夠準確評價此類金屬材料質量是否達標,材料的拉伸性能是一項重要的力學性能指標。如果試樣或者檢驗儀器設備質量不符合規定標準要求,會影響試驗結果的精確性。所以,在拉伸性檢測試驗過程之中,檢測人員要合理選擇儀器設備,不斷減小外界環境對檢測結果產生的影響。
與其他力學性能試驗相比較來說,拉伸試驗流程比較簡單,檢測人員結合各項數據,繪制應力應變曲線,能夠更好地了解材料力學性能,例如材料的彈性模量與屈服極限等。在拉伸試驗過程當中,檢測人員需要在材料破壞前,密切觀察其形狀變化情況[1]。
2.3 扭轉性能檢測試驗
所謂扭轉試驗,主要指的是針對金屬材料施加一定的扭轉力,材料在扭轉力作用之下,會出現形變,從而準確檢測材料的屈服強度與屈服極限。一般來講,檢測人員需要利用專業的扭轉試驗設備進行測試,具體的試驗原理如下:扭轉機主機固定夾頭,使用夾緊螺栓進行固定,將扭轉材料的一端固定好之后,設備基座電動減速裝置,會順著水平方向不斷前進,基座左端連接固定可旋轉夾頭。扭轉試驗設備啟動后,電動減速器會出現轉動,在此過程當中,能夠帶動活動夾頭出現轉動,試驗材料的兩端會出現不同方向轉動,在外界扭轉力作用下,材料的力學性能得到有效體現。
2.4 硬度性能檢測試驗
硬度檢測,結合受壓方法的不同,可以分為刻化法與壓入法,其中,壓入方法應用較多。結合加壓速度不同,可以將此種檢測方法分成動力試驗法與靜力試驗法,而靜力試驗法應用較為廣泛。通過開展布氏硬度試驗,能夠獲取準確的硬度試驗結果,球體直徑為10mm,壓力保持為3000kg,材料會出現比較大的壓痕,通過進行準確測試,并對最終的試驗結果進行全方位分析,能夠有效反映出材料的各項性能。因為壓痕面積比較大,在一定程度上增加材料硬度性能檢測試驗難度,因此,要求檢測人員具備豐富的工作經驗[2]。
2.5 金屬材料力學性能檢測試驗發展趨勢
第一,有效提升材料力學性能試驗檢測結果的準確性。當前時期,科學技術高速發展,人們對各類產品質量提出更高要求。如果仍然采取傳統的材料力學性能試驗檢測方法,會降低試驗檢測結果的精確性,無法完全滿足社會發展需求,因此,有關人員要適當加大研發力度,不斷優化金屬材料力學性能試驗檢測方法,顯著提升最終檢測結果的準確性。
第二,減少檢測誤差。通過運用先進的試驗檢測方法,能夠顯著減少材料試驗檢測誤差,提高產品質量。同時,有效減少檢測誤差,可以提高各類產品的生產精度。
第三,運用先進的儀器設備。當前階段,材料科學工程迅猛發展,涌現了大量的新型材料,被廣泛應用到生產當中[3]。在部分企業中,因為仍然使用落后的儀器設備,無法滿足新型材料試驗檢測需求,影響材料利用效果。因此,為了確保金屬材料力學性能試驗檢測結果更為準確,引進新型的儀器設備特別重要,通過合理運用新型儀器設備,能夠確保金屬材料得到高效利用。
3結束語
綜上所述,通過對金屬材料力學性能檢測試驗內容進行多角度的分析,例如壓縮性能檢測試驗、拉伸性能檢測試驗、扭轉性能檢測試驗、硬度性能檢測試驗等,并明確金屬材料力學性能檢測試驗發展趨勢,例如有效提升材料力學性能試驗檢測結果的準確性、減少檢測誤差、運用先進的儀器設備等等,可以保證金屬材料力學性能試驗檢測工作有序開展。
參考文獻
[1] 賈文川,陳利,李超,等.基于機械臂的計算機轉軸力學性能檢測系統研究[J].計量與測試技術,2019,46(8):45-48.
[2] 解放.鋼材力學性能檢測實驗室的質量保證策略研究[J].冶金與材料,2019,39(4):57-58.
[3] 張維杰,孟揚,崔德奎,等.淺析影響預應力混凝土鋼絞線力學性能檢測的若干因素[J].工程質量,2019,37(6):75-77,81.