金属強度チャート - さまざまな金属の機械的特性のチャート。
27. März 2020 ここでは、金属強度チャートを収集します。 (引張を含む降伏強さ、硬度および密度) および一般的な金属の機械的特性チャート
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27. März 2020 ここでは、金属強度チャートを収集します。 (引張を含む降伏強さ、硬度および密度) および一般的な金属の機械的特性チャート
引張強度、ksi a 145b 降伏強度 a (0.2% オフセット)、ksi 120b 伸び (2 インチ)、% 硬度 Rc 36-または等価破断応力、ksi - 95a -
一部の材料の典型的な引張強度降伏強さ (MPa) 極限引張強さ (MPa) 密度 (g/cm 3) 鋼 構造用鋼 ASTM A36: 250: 400–550:
初期状態のすべてのサンプルとアニールされた AlMg サンプルは、72.4 から 75.3 の範囲の母材に対する強度係数を持ち、最大の機械的特性を得ることができます。
1008 または 1010 アルミニウム鋼、焼きなまし、最終ゲージまで 50 ~ 70% 縮小。 1200 ~ 1320° F (650 ~ 715° C) で 14 ~
きめの細かい (アニールされた) 材料は、疲労強度、硬度、引張強度、および降伏強度に関して、最高 1500°F の温度で利点がある場合があります。
引張強度、降伏: 880 MPa: psi : 破断伸び: 14 %: 14 % : 面積の減少: 36 %: 36 % : 弾性率: 113.8 GPa: 16500 ksi : 圧縮強度
T6 テンパー 6061 は、最大の析出硬化のために処理されています。アルミニウム合金 6061 の場合、少なくとも 290 MPa (42 ksi) の極限引張強度と少なくとも 240 MPa (35 ksi) の引張強度があります。より一般的な値は 310 MPa (45 ksi) と 270 MPa です。 (39 ksi)、それぞれ。
極限引張強度: 524 MPa: 76000 psi AA;一般: 引張強度: 469 MPa: 68000 psi AA;一般: 破断伸び: 11 %: 11 % AA;全般的; 1/2 インチ (12.7 mm) 直径: 弾性率: 71.7 GPa: 10400 ksi AA;全般的;引張強度と圧縮強度の平均値圧縮弾性率は、引張弾性率よりも約 2% 大きくなります。
27.5 完全な結晶の理論上の降伏強度は、塑性流動の開始時に観測されたひずみよりも高い [17]. 実験的に測定された降伏強度は、ロットで予想される理論値よりも低いこれは、不一致と欠陥の存在によって説明できます。
27. März 2020 ここでは、さまざまなグレードの金属強度チャート (引張強度、降伏強度、硬度、密度を含む) と一般的な金属の機械的特性チャートをまとめています。ご参考に金属強度チャート - さまざまな金属グレードおよび合金の機械的特性のチャート |
引張強度、ksi a 145b 降伏強度 a (0.2% オフセット)、ksi 120b 伸び (2 インチ)、% 硬度 Rc 36 または同等の破断応力、ksi - 95a - 100b 寿命、hr - 23 伸び、% - 4 AMS 5589 シームレスチューブの特性 室温 1300°F 引張強度、ksi 185 - 引張強度 150 - (0.2% オフセット)、ksi
一部の材料の典型的な引張強度降伏強さ (MPa) 極限引張強さ (MPa) 密度 (g/cm 3) 鋼、構造用鋼 ASTM A36: 250: 400–550: 7.8 鋼、1090 マイルド: 247: 841: 7.58 クロム鉄バナジウム AISI 6150: 620 : 940: 7.8 スチール、2800 マレージング スチール: 2617: 2693: 8.00 スチール、AerMet 340: 2160: 2430:
初期状態のすべてのサンプルとアニールされた AlMg サンプルは、72.4 から 75.3 の範囲の母材に対する強度係数を持ち、溶接で最高の機械的特性を達成しました。
1008 または 1010 アルミニウム スチールは、キリングまたはエッジ コーティング、酸洗を行い、最終ゲージまで 50 ~ 70% 冷却します。 1200 から 1320° F (650 から 715° C) で 14 から 28 時間ボックスアニールし、焼き戻しに合格します。これにより、降伏強度が約 30 ksi (207 MPa) になり、引張り伸びが約 40% になり、降伏強度が 40 ~ 60 ksi 増加します。
きめの細かい (アニールされた) 材料は、疲労強度、硬度、引張強度、および降伏強度に関して、最高 1500°F の温度で利点がある場合があります。固有の応力 - ひずみ曲線を決定するために、2 つの MacGregor 荷重が使用されました。
引張強度、降伏: 880 MPa: psi : 破断点伸び: 14 %: 14 % : 縮小領域: 36 %: 36 % : 弾性率: 113.8 GPa: 16500 ksi : 引張強度 圧縮強度: 970 MPa: psi : 鋸歯状引張強度:1450 MPa:psi Kt(応力集中係数)=6.7:最大耐力:10 MPa:psi e
引張強度、降伏: 880 MPa: psi : 破断点伸び: 14 %: 14 % : 縮小領域: 36 %: 36 % : 弾性率: 113.8 GPa: 16500 ksi : 引張強度 圧縮強度: 970 MPa: psi : 鋸歯状引張強度:1450 MPa:psi Kt(応力集中係数)=6.7:最大耐力:10 MPa:psi e
27. März 2020 ここでは、さまざまなグレードの金属強度チャート (引張強度、降伏強度、硬度、密度を含む) と一般的な金属の機械的特性チャートをまとめています。ご参考に金属強度チャート - さまざまな金属グレードおよび合金の機械的特性のチャート |
一部の材料の典型的な引張強度降伏強さ (MPa) 極限引張強さ (MPa) 密度 (g/cm 3) 鋼、構造用鋼 ASTM A36: 250: 400–550: 7.8 鋼、1090 マイルド: 247: 841: 7.58 クロム鉄バナジウム AISI 6150: 620 : 940: 7.8 スチール、2800 マレージング スチール: 2617: 2693: 8.00 スチール、AerMet 340: 2160: 2430:
1008 または 1010 アルミニウム スチールは、キリングまたはエッジ コーティング、酸洗を行い、最終ゲージまで 50 ~ 70% 冷却します。 1200 から 1320° F (650 から 715° C) で 14 から 28 時間ボックスアニールし、焼き戻しに合格します。これにより、降伏強度が約 30 ksi (207 MPa) になり、引張り伸びが約 40% になり、降伏強度が 40 ~ 60 ksi 増加します。
27.5 完全な結晶の理論上の降伏強度は、塑性流動の開始時に観測されたひずみよりも高い [17]. 実験的に測定された降伏強度は、ロットで予想される理論値よりも低いこれは、不一致と欠陥の存在によって説明できます。
極限引張強度: 524 MPa: 76000 psi AA;一般: 引張強度: 469 MPa: 68000 psi AA;一般: 破断伸び: 11 %: 11 % AA;全般的; 1/2 インチ (12.7 mm) 直径: 弾性率: 71.7 GPa: 10400 ksi AA;全般的;引張強度と圧縮強度の平均値圧縮弾性率は、引張弾性率よりも約 2% 大きくなります。
きめの細かい (アニールされた) 材料は、疲労強度、硬度、引張強度、および降伏強度に関して、最高 1500°F の温度で利点がある場合があります。真のひずみ-ひずみを決定するために、2 つの MacGregor 荷重が使用されます。
引張強度、ksi a 145b 降伏強度 a (0.2% オフセット)、ksi 120b 伸び (2 インチ)、% 硬度 Rc 36 または同等の破断応力、ksi - 95a - 100b 寿命、hr - 23 伸び、% - 4 AMS 5589 シームレスチューブの特性 室温 1300°F 引張強度、ksi 185 - 引張強度 150 - (0.2% オフセット)、ksi
初期状態のすべてのサンプルとアニールされた AlMg サンプルは、72.4 から 75.3 の範囲の母材に対する強度係数を持ち、溶接で最高の機械的特性を達成しました。
T6 テンパー 6061 は、最大の析出硬化のために処理されています。アルミニウム合金 6061 の場合、少なくとも 290 MPa (42 ksi) の極限引張強度と少なくとも 240 MPa (35 ksi) の引張強度があります。より一般的な値は 310 MPa (45 ksi) と 270 MPa です。 (39 ksi)、それぞれ。