Κοινό πρόβλημα
-
Αντοχή σε εφελκυσμό
Η αντοχή σε εφελκυσμό αναφέρεται στη μέγιστη τιμή τάσης που ο σωλήνας χάλυβα μπορεί να αντέξει στη δοκιμή εφελκυσμού και είναι ένας σημαντικός δείκτης για τη μέτρηση της ιδιότητας του υλικού χαλύβδιου σωλήνα. Αντικατοπτρίζει τη μέγιστη χωρητικότητα του σωλήνα χάλυβα κάτω από τη δράση της έντασης.
-

Φυσική σημασία
Η αντοχή σε εφελκυσμό αντικατοπτρίζει τη μέγιστη τάση που μπορεί να αντέξει ένα υλικό κατά τη διάρκεια του τέντωμα. Όταν η τάση στο υλικό υπερβαίνει την αντοχή σε εφελκυσμό, το υλικό θα σπάσει. Επομένως, η αντοχή σε εφελκυσμό είναι ένας σημαντικός δείκτης για να αξιολογηθεί εάν το υλικό μπορεί να αντέξει τις εξωτερικές δυνάμεις σε πραγματική χρήση.
-
Μέθοδος μέτρησης
Η αντοχή σε εφελκυσμό επιτυγχάνεται με δοκιμή εφελκυσμού. Στη δοκιμή, το υλικό γίνεται σε ένα τυποποιημένο δείγμα και στη συνέχεια τεντώνεται στη μηχανή δοκιμής εφελκυσμού, καταγράφεται η μέγιστη δύναμη εφελκυσμού του δείγμα
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή εφελκυσμού του σωλήνα χάλυβα
1. Χημική σύνθεση
Περιεκτικότητα σε άνθρακα: Η αύξηση της περιεκτικότητας σε άνθρακα συνήθως αυξάνει την αντοχή εφελκυσμού του χαλύβδινου σωλήνα, αλλά μειώνει επίσης την αντοχή και την πλαστικότητα του.
Στοιχεία κράματος: Η προσθήκη στοιχείων κράματος (όπως το χρωμίου, το νικέλιο, το μολυβδαινικό κ.λπ.) μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αντοχή σε εφελκυσμό και τη διάβρωση του χαλύβδινου σωλήνα.
Στοιχεία ακαθαρσίας: Η παρουσία στοιχείων ακαθαρσίας όπως το θείο και ο φωσφόρος θα μειώσουν την αντοχή εφελκυσμού του χαλύβδινου σωλήνα, οπότε πρέπει να ελέγχεται αυστηρά στη διαδικασία παραγωγής.
2.
Σβέστη: Η σβέση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη σκληρότητα και την αντοχή σε εφελκυσμό του χαλύβδινου σωλήνα, αλλά μπορεί να κάνει το υλικό εύθραυστο.
Η σκλήρυνση: η σκλήρυνση μπορεί να μειώσει τη βύθιση μετά τη σβέση και τη βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης του υλικού.
Θερμοκρασία και Χρόνος: Η θερμοκρασία και ο χρόνος θερμικής επεξεργασίας έχουν σημαντική επίδραση στην αντοχή σε εφελκυσμό του σωλήνα χάλυβα και η κατάλληλη θερμοκρασία και ο χρόνος μπορούν να βελτιώσουν το κόκκο και να βελτιώσουν τη δύναμη.
3. Τεχνολογία επεξεργασίας
Ψυχρή επεξεργασία: Οι διαδικασίες ψυχρού κυλίνδρου ή κρύου σχεδίασης μπορούν να βελτιώσουν την αντοχή εφελκυσμού των σωλήνων από χάλυβα, αλλά να μειώσουν την πλαστικότητά τους.
Hot Working: Η διαδικασία ζεστού κυλίνδρου συνήθως μειώνει την αντοχή εφελκυσμού του χαλύβδινου σωλήνα, αλλά μπορεί να βελτιώσει την πλαστικότητα και την ολκιμότητά του.
Πάχος τοίχου και εξωτερική διάμετρο: Οι σωλήνες από χάλυβα με παχύτερους τοίχους έχουν συνήθως υψηλότερη αντοχή σε εφελκυσμό, ενώ οι σωλήνες από χάλυβα με μεγαλύτερες εξωτερικές διαμέτρους έχουν σχετικά χαμηλότερη αντοχή σε εφελκυσμό λόγω της αυξημένης περιοχής εγκάρσιας τομής.
4. Μικροδομή
Μέγεθος κόκκων: Οι λεπτοί κόκκοι μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των ορίων των κόκκων, βελτιώνοντας έτσι την αντοχή εφελκυσμού του χαλύβδινου σωλήνα.
Κρυσταλλικά ελαττώματα: Κρυμικά ελαττώματα όπως όρια, εξάρσεις και δίδυμα μπορούν να επηρεάσουν τη δύναμη και την ανθεκτικότητα του χαλύβδινου σωλήνα.
5. Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Θερμοκρασία: Σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας, η αντοχή σε εφελκυσμό του χαλύβδινου σωλήνα μειώνεται συνήθως, επειδή η υψηλή θερμοκρασία θα αυξήσει τη θερμική κίνηση των ατόμων, προκαλώντας μαλακή το υλικό.
Περιβάλλον διάβρωσης: Το περιβάλλον υγρασίας και διάβρωσης μπορεί να οδηγήσει στη διάβρωση του χαλύβδινου σωλήνα, στην εξάρτηση υδρογόνου και σε άλλα φαινόμενα, μειώνοντας έτσι την αντοχή του εφελκυσμού.
6. Άλλοι παράγοντες
Ρυθμός καταπόνησης: Η ταχεία φόρτωση μπορεί να οδηγήσει σε δυναμικές επιδράσεις που επηρεάζουν την αντοχή εφελκυσμού του σωλήνα χάλυβα.
Επιφανειακή θεραπεία: όπως οι γαλβανισμένες, φωσφορικές και άλλες διαδικασίες επιφανειακής επεξεργασίας θα έχουν επίσης ορισμένο αντίκτυπο στην αντοχή σε εφελκυσμό.