抗張テストの高度な計算を理解することは、材料の性能を評価するために不可欠です。 これらの計算は、エンジニアリングアプリケーションにとって重要な、弾性率や耐摩耗性などの重要な特性を決定するのに役立ちます。

弾性率の係数

弾性率の係数は、ヤングの係数とも呼ばれ、材料の剛性を測定します。抗張試験中に得られる応力緊張曲線の初期の線形部分から計算されます。式は次のとおりです。

E = σ / ε

σ]は、ストレスと[ε]]は緊張です。この値の正確な決定は、負荷下で材料が変形するかどうかを予測するために重要です。

降伏強さおよび最終的な引張強さ

降伏強さは材料がプラスチックを変形し始める圧力を示します。最終的な引張強さ(UTS)は材料が失敗の前に抗できる最大の圧力です。これらは特定のポイントを識別することによって圧力緊張のカーブから直接計算されます。

フラクチャーの靭性

破壊靭性は、割れた伝搬を抵抗する材料の能力を測定します。重要な応力強度因子を用いて計算されます。K]IC]。式は次のとおりです。

[KIC[[]]]] = Y * σ * √(π * a)

Yは幾何学的要因である[は、適用される応力であり、a]]は、亀裂の長さです。 この特性は、構造的用途における材料安全を評価するために不可欠です。

追加計算

  • オイソンの比率
  • 緊張エネルギー密度
  • 骨折の働き