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它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的大能力。式中:Fb--试样拉断时所承受的大力,N();So--试样原始横截面积,mm2。精密钢管(σs):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,称精密钢管。
若力发生下降时,则应区分上、下精密钢管。精密钢管的单位为N/mm2(MPa)。上精密钢管(σsu):试样发生屈服而力下降前的大应力;下精密钢管(σsl):当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的小应力。式中:Fs--试样拉伸过程中屈服力(恒定),N()So--试样原始横截面积,mm2。在钢管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能(精密钢管抗拉强度、屈服强度或精密钢管、伸长率)以及硬度、韧性指标,还有用户要求的高、低温性能等。
若力发生下降时,则应区分上、下精密钢管。精密钢管的单位为N/mm2(MPa)。上精密钢管(σsu):试样发生屈服而力下降前的大应力;下精密钢管(σsl):当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的小应力。式中:Fs--试样拉伸过程中屈服力(恒定),N()So--试样原始横截面积,mm2。在钢管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能(精密钢管抗拉强度、屈服强度或精密钢管、伸长率)以及硬度、韧性指标,还有用户要求的高、低温性能等。
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根据精密管产生脆性的回火温度范围,可分为低温回火脆性和高温回火脆性。精密管低温回火脆性 合金钢淬火得到马氏体组织后,在250~400℃温度范围回火使钢脆化,其韧性一脆性转化温度明显升高。已脆化的精密管不能再用低温回火加热的方法,故又称为%26ldquo;不可逆回火脆性%26rdquo;。它主要发生在合金结构钢和低合金超高强度精密管等钢种。已脆化精密管的断口是沿晶断口或是沿晶和准解理混合断口。产生低温回火脆性的原因,普遍认为:(1)与渗碳体在低温回火时以薄片状在原奥氏体晶界析出,造成晶界脆化密切相关。(2)杂质元素磷等在原奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性原因之一。含磷低于0.005%的高纯精密管并不产生低温回火脆性。磷在火加热时发生奥氏体晶界偏聚,淬火后保留下来。磷在原奥氏体晶界偏聚和渗碳体回火时在原奥氏体晶界析出,这两个因素造成沿晶脆断,促成了低温回火脆性的发生。