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        目前的方矩管大多都是用输送石油、天然气等流体的管材,并且在价格上的设置也是非常合理的,由此可以看出在应用过程中,方矩管还是有着比较高的性价比。方矩管采用热处理技术制作而成,根据具体用途的不同,方矩管在技术的方面也会有不同的地方,方矩管在出厂的时候需要进行 承受力的检查,同时也需要进行横截面的还原,这些都是需要考虑到的问题,考察方矩管的质量,也需要考虑到的是这种管道材料的拉伸强度的问题,考察方矩管的性能,必须要从多个方面进行专业性的考虑。市场中的方矩管使用的领域和范围是很广泛的,从力学性能的角度进行分析,方矩管在力学性能方面的优势也是很明显的。经过不断的发展,方矩管也将会获得越来越多的关注。



       方矩管力学性能是保证方矩管终使用性能的重要指标,它取决于钢的化学成分和热处理制度。在方矩管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能以及硬度、韧性指标,还有用户要求的高、低温性能等。1.抗拉强度<没有计算公式,试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的 力,出以试样原横截面积所得的应力,称为抗拉强度,单位为N/mm2。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的 能力。计算公式为:式中:Fb--试样拉断时所承受的 力,N;So--试样原始横截面积,mm2。2.屈服点(σ具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力不增加仍能继续伸长时的应力,称屈服点。若力发生下降时,则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2。方矩管的基本特性有这些,上屈服点:试样发生屈服而力首次下降前的 应力;下屈服点:当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的小应力。屈服点的计算公式为:式中:Fs--试样拉伸过程中屈服力,NSo--试样原始横截面积,mm2。3.断后伸长率(σ在拉伸试验中,试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比,称为伸长率。以σ表示,单位为%。计算公式为:式中:L1--试样拉断后的标距长度,mm;L0--试样原始标距长度,mm。4.断面收缩率(ψ在拉伸试验中,试样拉断后其缩径处横截面积的 缩减量与原始横截面积的百分比,称为断面收缩率。以ψ表示,单位为%。计算公式如下:式中:S0--试样原始横截面积,mm2;S1--试样拉断后缩径处的少横截面积,mm2。5.硬度指标金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力,称为硬度。根据试验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显硬度和高温硬度等。对于方矩管一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。




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