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20G高压锅炉管强度 | 强度指金属在外力作用下,抵抗塑性变形和断裂的能力 | ||||
1 | 20G高压锅炉管抗拉强度 | σb | MPa | 金属试样拉伸时,在拉断前所承受的 负荷与试样原横截面面积之比称为抗拉强度 Pb σb=—— Fo 式中 Pb——试样拉断前的 负荷(N) Fo——试样原横截面积(mm 2) |
15CrMo锅炉管纯化氢的原理是,在300—500℃下,把待纯化的氢通入15CrMo锅炉管的一侧时,氢被吸附在15CrMo锅炉管壁上,由于钯的4d电子层缺少两个电子,它能与氢生成不稳定的化学键(钯与氢的这种反应是可逆的),在钯的作用下,氢被电离为质子其半径为1.5×1015m,而钯的晶格常数为3.88×10-10m(20℃时),故可通过15CrMo锅炉管在钯的作用下质子又与电子结合并重新形成氢分子,从15CrMo锅炉管的另一侧逸出。在15CrMo锅炉管表面,未被离解的气体是不能透过的,故可利用15CrMo锅炉管获得高纯氢。
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抗拉强度
试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的 力(Fb),出以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度(σb),单位为N/mm2(MPa)。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(牛顿); So--试样原始横截面积,mm2。
屈服点
具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力不增加(保持恒定)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(MPa)。
上屈服点(σsu):试样发生屈服而力首次下降前的 应力; 下屈服点(σsl):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:
锅炉管
式中:Fs--试样拉伸过程中屈服力(恒定),N(牛顿)So--试样原始横截面积,mm2。 [2]