資料介紹
鍋爐壓力容器無損檢測相關知識:金屬材料是制造特種設備最常用的材料,因此了解和掌握金屬材料性能是十分必要的,通常所指的金屬材料性能是指金屬材料的使用性能和工藝性能。如力學性能(強度、硬度、塑性、韌性等)、物理性能(密度、熔點、導熱性、熱膨脹性等)、化學性能(耐腐蝕性、熱穩定性等)等使用性能和冷、熱加工(鑄造、焊接、熱處理、壓力加工、切削加工等)的工藝性能。
1.2?材料力學的基本知識
1.2.1金屬材料在加工和使過程中的基本特征
? ⑴都要承受不同形式外力的作用;
⑵都會產生抵抗這些外力作用的能力(這種能力稱為材料的力學性能如σs、HB、αk、δ5等)直至能力消失而發生變形以至斷裂破壞;
1.2.2應力與應變
? ⑴內力:是指材料內部各部分之間的相互作用的力,在未受外力作用時,材料內部相互平衡并保持其固有的形狀。當受到外力時,這種固有的平衡被打破,相互之間作用力會改變,材料會發生形變,這是由于材料在外力作用下產生的附加內力的結果,通常簡稱它為內力。
⑵應變與應力:物體在外力作用下,其形狀尺寸所發生的相對改變稱為應變;物體在外力作用下而變形時,其內部任一截面單位面積上的內力大小通常稱為應力;方向垂直于截面的應力稱為正應力。
1.2.3強度
? ⑴定義:金屬的強度是指金屬抵抗永久變形和斷裂的能力,材料強度可以通過拉伸試驗測出。
⑵金屬材料拉伸試驗
①彈性階段:此階段內應力與應變成正比(即材料符合虎克定律),該段稱為彈性階段。該段中應力的最高值所對應的應變值eノ,稱為比例極限σp 。
②屈服階段:此階段外加應力不再增加而應變仍在持續增加(主要是塑性變形),材料已失去抵抗繼續變形的能力,此時的應力稱為屈服極限或曰屈服強度σb 。若以材料塑性伸長0.2%作為屈服極限,則其屈服強度用σ0.2表示。
③強化階段:當變形超過屈服階段,材料又恢復了對繼續變形的抵抗能力,為使材料繼續變形必須增加應力值,這種現象稱為加工硬化現象,或曰強化階段。
④頸縮階段:當外加應力達到材料抗拉強度σs后,試件某一局部開始變細,出現頸縮現象稱之頸縮階段。
⑶應用:抗拉強度σs、屈服強度σb是評價材料性能的兩個主要指標。一般特種設備金屬材料構件都是在彈性狀態下工作的,不允許發生塑性變形,所以在特種設備設計中都選擇了適當的安全系數來保證。一般設計若以抗拉強度σs作為指標時,鍋爐規范規定安全系數Ns=1.5,壓力容器規范規定安全系數Ns=1.6;若采用屈服強度σb作為指標時,鍋爐規范規定安全系數Nb=2.7,壓力容器規范規定安全系數Ns=3.0。
1.2?材料力學的基本知識
1.2.1金屬材料在加工和使過程中的基本特征
? ⑴都要承受不同形式外力的作用;
⑵都會產生抵抗這些外力作用的能力(這種能力稱為材料的力學性能如σs、HB、αk、δ5等)直至能力消失而發生變形以至斷裂破壞;
1.2.2應力與應變
? ⑴內力:是指材料內部各部分之間的相互作用的力,在未受外力作用時,材料內部相互平衡并保持其固有的形狀。當受到外力時,這種固有的平衡被打破,相互之間作用力會改變,材料會發生形變,這是由于材料在外力作用下產生的附加內力的結果,通常簡稱它為內力。
⑵應變與應力:物體在外力作用下,其形狀尺寸所發生的相對改變稱為應變;物體在外力作用下而變形時,其內部任一截面單位面積上的內力大小通常稱為應力;方向垂直于截面的應力稱為正應力。
1.2.3強度
? ⑴定義:金屬的強度是指金屬抵抗永久變形和斷裂的能力,材料強度可以通過拉伸試驗測出。
⑵金屬材料拉伸試驗
①彈性階段:此階段內應力與應變成正比(即材料符合虎克定律),該段稱為彈性階段。該段中應力的最高值所對應的應變值eノ,稱為比例極限σp 。
②屈服階段:此階段外加應力不再增加而應變仍在持續增加(主要是塑性變形),材料已失去抵抗繼續變形的能力,此時的應力稱為屈服極限或曰屈服強度σb 。若以材料塑性伸長0.2%作為屈服極限,則其屈服強度用σ0.2表示。
③強化階段:當變形超過屈服階段,材料又恢復了對繼續變形的抵抗能力,為使材料繼續變形必須增加應力值,這種現象稱為加工硬化現象,或曰強化階段。
④頸縮階段:當外加應力達到材料抗拉強度σs后,試件某一局部開始變細,出現頸縮現象稱之頸縮階段。
⑶應用:抗拉強度σs、屈服強度σb是評價材料性能的兩個主要指標。一般特種設備金屬材料構件都是在彈性狀態下工作的,不允許發生塑性變形,所以在特種設備設計中都選擇了適當的安全系數來保證。一般設計若以抗拉強度σs作為指標時,鍋爐規范規定安全系數Ns=1.5,壓力容器規范規定安全系數Ns=1.6;若采用屈服強度σb作為指標時,鍋爐規范規定安全系數Nb=2.7,壓力容器規范規定安全系數Ns=3.0。
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