Page 53 - 理化检验-物理分册2021年第七期
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田慧玲, 等: GB / T24174 — 2009 中钢烘烤硬化值测定方法的修订及解读

                            表 1  试样类型及尺寸                                              时的拉伸试验速率
                                                              3.2  测定上屈服强度 R eH

                         Tab 1 Sam p let yp esandsizes             该次标准修订拉伸试验速率仍推荐采用横梁位
                试样类型      试样宽度 / mm 原始标距 / mm 平行长度 / mm                                             值 测 定 方
                                                               移速率。对 于 新 增 的 烘 烤 硬 化 值 B H2H
                  P5         12.5        50         75                                     值的计算。如采用
                                                               法, 需用到上屈服强度参与 B H

                  P6         20.0        80        120                                     -1
                                                               现行标 准 推 荐 值 5% Lc · min , 将 不 满 足 JISZ
                   1 )
                 P7          25.0        50         60        2241 : 2011MetallicMaterials — TensileTestin g —
             注: 1 ) 结合ISO 和JIS标准, 且只测屈服强度, 因此其平行长度取           Methodo fTestatRoomTem p erature 规定的测定







                60mm 。                                         上屈服强度的速率, 为兼容不同标准, 提高不同标准
               选取不同屈服等级的两类性能稳定的烘烤硬化                            间测定 B H2H   值的可比性, 增加了测定上屈服强度

            钢 180BH 钢 ( 抗 拉 强 度 大 于 等 于 300 MPa ) 和            的横梁位移速率推荐值 2.5% Lc · min 。笔者取

                                                                                                  -1


            340BH 钢( 抗拉强度大于等于 340 MPa ), 分别编号                  试验速率为 1.5% , 2.5% , 3.5% , 5% Lc · min , 在
                                                                                                       -1
            为 1 , 2 , 制取若干数量的拉伸试样。试样均取自同                       每个试验速率下对 3 根平行试样分别测定烘烤硬化
            一大样板的相邻部位, 按照垂直于轧制方向取样, 并                          值 B H2H  值, 结果见图 2 。
            采用同一加工工艺加工。
            2.2  试验设备

                 试验 采 用 Zwick Z100 型 全 自 动 拉 伸 试 验
            机( 1 级精度), 纵向引伸计采用接触式引伸计( 1 级
            精度), 加热设备有烘烤炉和油加热炉, 其中烘烤炉
            的温度控制精度保持在 ±2 ℃ , 温度测量装置的分

            辨力为1℃ , 加热介质为空气; 油加热炉的温度控制


            精度保持在 ±2 ℃ , 温度测量装置的分辨力为 1 ℃ ,
            加热介质为硅油。
                                                                                                          )
                                                                图 2  不同横梁位移速率下的上屈服强度和烘烤硬化值( B H2H
            3  烘烤硬化值测定试验的影响因素                                   Fi g  2 U pp er y ieldstren g thandBake-Hardenin g -Index  B H2H






                                                                        underdifferentbeamdis p lacementrates
            3.1  试样类型
                                                                   由图 2 可知, 该试验中不同的横梁位移速率获
                 该次标准修订重点是新增了 4 种不同的烘烤硬
                                                                                  不同, 上屈服强度随速率的升
                                                               得的上屈服强度 R eH
            化值测定方法, 同时明确了标准应用的 3 种试样类
                                                               高而增大, 在 1.5% , 2.5% Lc · min 速率下上屈服
                                                                                              -1

            型。笔者采用 1 号试样对应的 P5 , P6 , P73 种试样
                                                                          增 加 不 显 著,而 当 速 率 升 高 至
                                                               强 度 R eH
            类型进行试验, 其结果见表 2 。
                                                              3.5% Lc · min 和 5.0% Lc · min 时, 上屈服强度
                                                                           -1
                                                                                            -1
                     表 2 1 号试样不同试样类型的烘烤硬化值
                                                                                           值测定方法是通过

                Tab 2 Bake-Hardenin g -Indexofdifferentt yp esofsam p le1 MPa  R eH  结果差异增大。由于 B H2H
                                                                                        值, 故速率上升导致的
            试样类型     B H2    B H2H   B H2L   B H2P   B H0      上屈服强度 R eH     计算 B H2H
                                                                                                值 的 结 果。 此
                                                               上屈服强 度 升 高 也 明 显 影 响 B H2H
              P5     51.1    45.7    88.9    48.9    59.9

                                                                                                   -1
                                                               外, 由图 2 可知, 在 1.5% , 2.5% Lc · min 速率下,
              P6     51.5    48.6    88.8    51.9    62.6
                                                                    值没有明显变化, 且极差小于 6 MPa ; 随着速
                                                              B H2H
              P7     53.4    51.9    86.8    53.4    64.3

                                                                                     -1
                                                                                                       -1
                                                               率升高至 3.5% Lc · min 和 5.0% Lc · min 时,
              极差      2.4     6.2     2.2     4.5     4.5
                                                                    值的平均值显著升高, 同时极差显著增加。可
                                                              B H2H
               对于不同的烘烤硬化值测定方法, 相同试样类                           见横梁位移速率的变化对上屈服强度测定结果产生
                         值结果不同且差距大; 相同的烘烤硬
            型得到的 B H                                           影响, 进而影响 B H2H     值的测定结果。
                                                  值极差多        3.3  烘烤时的试样放置
            化值测定方法, 不同试样类型得到的 B H

            在 6MPa以内, 结果一致性好。新增的 4 种测定方                            该次标准修订对烘烤时的试样放置方式给出了
            法增加了与 ASTM , JIS , EN 等烘烤硬化值测定方                    建议, 要求试样不应叠放, 宜单个放置在搁架上。分
            法的对接, 提供了更多的评价手段, 可用于研究钢板                          散放置定义为试样等间隔放置在试样搁架上, 烘烤
                       值参数。                                    时加热介质能无阻碍地接触每根试样表面; 重叠放
            材料的 B H
                                                                                                         3 7
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