對于金屬材料在高溫條件下力學性能的測試,現有技術基本采取電爐直接對試件加熱的方式進行,其存在以下缺陷:
對于拉伸試驗,由于試件的中間段需在加熱爐中加熱,樣件的兩端需要伸出加熱爐以便夾持固定,因而導致試件的溫度不均勻,具體表現為兩端低、中間高,一定程度上影響試驗結果;
對于變形的測量,現有技術基本采取接觸式和非接觸式兩種方式,對于前者,由于爐內一直是高溫,需要將位移引入到電爐外側進行測試,測量結果或多或少存在測量誤差;
對于后者,則存在費用太高,測量成本太高的問題。
但無論如何,由于試件本身存在溫差,對其強度和彈性模量等力學性能指標的測量均存在不能真實反映金屬材料物理特性的問題。
材料在高溫下即使不受力,長時間處于高溫條件下也可使 其力學性能發生變化,通常導致室溫和高溫強度下降,脆 性增加,并稱作為熱暴露效應。
原因是材料的組織發生變化、環境中的氧化和腐蝕導致力 學性能發生變化。因此,熱暴露效應不僅與材料有關(因 為組織、結構和性質不同),還與環境有關。外氧化與內 氧化。
金屬材料高溫試驗高溫力學性能是指高溫下零部件因抵抗外力作用而產生各種變形和應力的能力,如強度、彈性、塑性等。
金屬材料高溫試驗在高溫下,由于液相的出現,液相的性質、數量及分布狀態,對材料的力學性能影響極大。其測試項目
包括高溫蠕變、持久強度、應力松弛、高溫短時拉伸試驗。
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