GB/T 38434-2019 金属材料 力学性能试验用试样制备指南
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注:图1所示为通用制备流程,实验室制定试样制备程序时可根据实际需要增减流程。
5.3.2试料切割装备
板材力学试样通用普通装备制备简易流程示意图
通用普通试料切割装备可用于把抽样产品切割成试料。常用通用普通试料切割装备如表3所示, 制定试样制备程序时,可根据试样的产品类别、产品规格、试样形状和试样加工装备选择
起重机标准规范范本表3常用通用普通试料切割装备
5.3.3试样加工装备
用通用普通加工装备把试料加工成样坏或试样时,一般需要采用一种或儿种普通加工装备。常用 通用普通试样加工装备参见表4和附录B。 注:制定试样制备程序时,可根据试料形状和尺寸、试样形状和加工精度、试样数量、场地与人员配置等选择
表4常用通用普通试样加工装备
5.4通用数控装备试样加工程序
5.4.1试样制备流程
通用数控装备试样制备流程与5.3.1相同
5.4.2试料切割装备
,也可在较小的抽样产品上完成多试料/样
表5常用通用数控试料切割装备
5.4.3试样加工装备
通用数控试样加工装备有单功能数控机床 控加工中心两类,可以和通用普通装备相结 合构成一个试样加工程序。常用通用数控试样加工装备参见表6和附录B。 注:通用数控加工装备一般用于种类多、数量少、精度高,对加工速度要求不严格的试样加工。
表6常用通用数控试样加工装备
5.5专用数控装备试样加工程序
5.5.1试样制备流程
5.5.2试料切割装备
专用数控切割装备可以把抽样产品直接加工成同类试样的多个样坏,或直接加工成不同类型试 个样坏。常用专用数控切割装备参见表7和附录B, 注:专用试样切制装备配有专用卡具和专用切制数控程序
5.6智能装备试样加工程序
智能装备加工程序采用计算机总线控制系统,从LIMS(实验室信息管理系统)或ERP(企业资源计 划系统)获取检测信息,结合智能识别系统,与多台套专用数控装备、运输装备、存储装备一起组成一个 智能化无人值守加工系统,可以完成所有实验室所需试样的制备全过程。智能装备试样加工需具备(但 不限于)以下特征: a)抽样单元自动装卸、信息识别与验收; 试料自动标识; C 智能规划、优化加工程序; d) 依据检测标准自动完成试料切割、样坏加工、试样加工和试样验收: 试样形状、尺寸自动随行识别、控制; f) 试样自动分类与保存; g) 加工预料自动分类、存储和处置: h) 试样加工过程与装备的监控、补偿、预警、处置: 试样制备信息的集成、分类、统计、上传,与试验管理系统形成闭环
A.1.1圆形横截面机加工比例拉伸试样
A.1.1.1圆形横截面机加工比例试样见图A.1
附录A (规范性附录) 常用力学与工艺性能标准试样
A.1.1.2圆形横截面机加工比例拉伸试样尺寸见表A,1
A.1.1.2圆形横截面机加工比例拉伸试样尺寸见表A,1
图A.1圆形横截面机加工比例拉伸试样
表A.1圆形横截面机加工比例拉伸试样尺寸
横截面机加工比例拉伸试样横向尺寸公差见表A
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表A.2圆形横截面机加工比例拉伸试样尺寸公
如果试样的公差满足本表,原始横截面积可以用公称值,而不必通过实际测量再计算。如果试样的公差不满足 本表,就很有必要对每个试样的尺寸进行实际测量, 沿着试样整个平行长度,规定横向尺寸测量值的最大最小之差。
A.1.2矩形横截面拉伸试样
A.1.2.1矩形横截面拉伸试样见图A.2。
D)矩形横截面不开肩拉伸试样
图A.2矩形横截面拉伸试样
样也可以是非比例试样。矩形横截面非比例拉伸试样的平行长度不小于L十6。/2。有争议时,该平 行长度为L。十2b。,除非材料尺寸不足够。对于宽度小于或等于20mm的不开肩试样,除非产品标准 中另有规定,原始标距L。需等于50mm。对于这类试样,两夹头间的自由长度需等于L。十3b。。较广 泛使用的三种矩形横截面非比例拉伸试样尺寸见表A.4
表A.3矩形横截面比例拉伸试样尺寸
表A.4矩形横截面非比例拉伸试样尺寸
A.1.2.3矩形横截面拉伸试样横向尺寸公差见表A.5
表A.5矩形横截面拉伸试样横向尺寸公差
果试样的公差满足本表,试样机加工后的横向尺寸可以用公称值,否则需对每个试样的尺寸进行实际测量 着试样整个平行长度,规定横向尺寸测量值的最大最小之差,
A.1.3薄板和薄带拉伸试样
A.1.3.1薄板和薄带拉伸试样图解见图A.3
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薄板和薄带凸耳拉伸试栏
.3薄板和薄带拉伸试栏
A.1.3.2薄板和薄带比例拉伸试样尺寸见表A.6。薄板薄带非比例拉伸试样的平行长度不小于L。十 。/2。有争议时,该平行长度为L。十2b。,除非材料尺寸不足够。对于宽度小于或等于20mm的不带 头试样,除非产品标准中另有规定,原始标距L。等于50mm。对于这类试样,两夹头间的自由长度等于 L.十3b。。较广泛使用的三种薄板和薄带非比例试样尺寸见表A.7。
表A.6薄板和薄带比例拉伸试样尺寸
表A.7薄板和薄带非比例拉伸试样尺寸
。当对每支试样测量尺寸时,试样宽度公差
。当对每支试样测量尺寸时,试样宽度公差 需满足表A.8。如果试样的宽度与产品宽度相同,按照实际测量的尺寸计算原始横截面积S。
表A.8薄板和薄带拉伸试样公称宽度公差
A.1.4棒材、线材、型材拉伸试样
、线材、型材拉伸试样通常是产品的一部分,不经
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A.1.4.2棒材、线材、型材拉伸试样尺寸及编号见表A.9。
图A.4棒材、线材、型材拉伸试样
表A.9棒材、线材、型材拉伸试样尺寸
A.1.5管材拉伸试样
A.1.5.1全壁厚纵向弧形管材拉伸试样
1.5.1.1全壁厚纵向弧形管材拉伸试样图解见图
图A.5全壁厚纵向弧形管材拉伸试样
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全壁厚纵向弧形管材拉伸试样公称横向尺寸公
不开肩试样两夹头间的自由长度使试样原始标距与最接近的夹头间的距离不少于1.5VS。。 纵向孤形试样一般适用于管壁厚度大于0.5mm的管材 为了在试验机上夹持,可以压平纵向弧形试棒的两头部,但不应将平行长度部分压平,
不开肩试样两夹头间的自由长度使试样原始标距与最接近的夹头间的距离不少于1.5VS。。 纵向孤形试样一般适用于管壁厚度大于0.5mm的管材 为了在试验机上夹持,可以压平纵向弧形试棒的两头部,但不应将平行长度部分压平,
A.1.5.2管段管材拉伸试样
A.1.5.2.1管段管材拉伸试样见图A.6。
a)待测管段管材拉伸试程
)加塞头待测管段管材拉伸试样
图A.6管段管材拉伸试样
A.1.5.2.2管段管材拉伸试样尺寸见表A.12
表A.12管段管材拉伸试样尺寸
A.1.5.3管壁厚度纵向圆形横截面试样
A.1.5.3.1管壁厚度纵向圆形横截面试样见图
图A.7管壁厚度纵向圆形横截面试样
A.2.2板材和扁平材高温拉伸试样
板材和扁平材高温拉伸试样形状实例见图A.9,尺寸实例见表A.15。试验可使用例如楔形夹头、 平推夹头、套环卡具等不同的夹持系统,过渡圆弧r偏差为士0.1mm。摩擦夹持(楔形夹头、平推夹头) 在高温(T>250℃)条件下极不牢固,可采用销钉或套环夹持固定试样;如试样采用套环卡具固定,则 不需要销孔礼
材和扁平材高温拉伸试
表A.15板材和扁平材高温拉伸试样尺寸实
A.2.3棒材、线材、型材高温拉伸试样
棒材、线材、型材高温拉伸试样头部通常采用螺纹夹持,形状实例见图A.10,尺寸 试样的直径或厚度不小于4mm
、线材、型材高温拉伸试样头部通常采用螺纹夹持,形状实例见图A.10,尺寸实例见表A.16 径或厚度不小于4mm
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棒材、线材、型材螺纹头部高温拉伸试样形状实
棒材、线材、型材螺纹头部高温拉伸试样尺寸实
A.2.4环形尖状台阶型高温拉伸试样
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图A.11环形尖状台阶型高温拉伸试样形状实例 表A.17 环形尖状台阶型高温拉伸试样尺寸实例
图A:11环形类状合阶型高温拉伸试样形状实仪 表A.17环形尖状台阶型高温拉伸试样尺寸实例
表A.17环形尖状台阶型高温拉伸试样尺寸实例 单位为
A.3厚度方向性能拉伸试样
A.3.1带延伸部分厚度方向性能拉伸试样
3.1.1带延伸部分厚度方向性能试样图解见图A.12。带延伸部分厚度方向性能拉伸试样的试 工成15×15×t方形样坏,用14mm~20mm的圆条作为延伸部分,用摩擦焊或其他焊接方式
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在样坏厚度方向两侧。 能拉伸试样样坏中的试料加工成圆形横截面拉伸试样时,圆形横截面拉伸试样平行长度为L1.5d。,不 超过80mm,过渡圆弧半径r≥2mm。圆形横截面拉伸试样总长度L,≤80mm时,L,=t。
图A.12带延伸部分厚度方向性能拉伸试样
1.2带延伸部分厚度方向性能试样的试料厚度与试样直径的对应关系见表A.18。拉伸试样尺 见表A.19。
表A.18带延伸部分厚度性能拉伸试样尺寸
表A.19带延伸部分厚度性能拉伸试样尺寸公
灭火系统标准规范范本A.3.2不带延伸部分厚度方向性能拉伸试样
A.3.2.1不带延伸部分厚度方向性能拉伸试样1适用的试料厚度为20mm~80mm。 A.3.2.2不带延伸部分厚度方向性能拉伸试样1的图解见图A.13。可将不带延伸部分厚度方向性能 拉伸试样1的试料加工成15×15×t方形样坏,再加工成圆形横截面拉伸试样(见图A.1),试样平行长 度为L.≥1.5d。,不超过80mm,过渡圆弧半径r≥2mm,试样总长度L,≤80mm时,L,=t。
图A.13不带延伸部分厚度方向性能拉伸试样1
bs标准A.3.2.3不带延伸部分厚度方向性能拉伸试样1的试料厚度与试样直径的对应关系见表A.20。尺寸 公差见表A.21
不带延伸部分厚度方向性能拉伸试样1的尺寸
不带延伸部分厚度性能拉伸试样1的尺寸公差
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