金属材料拉伸试样

金属材料拉伸试样 ·1·

金属材料拉伸试样

DIN 50125-04

代替DIN 50125:1991

前言

本标准由金属检验委员会(NMP)下属的“金属迅速受力检验法” NMP 142

工作委员会编制。

通过出版DIN EN 10002-1,规定了通常适用的拉力试样的形状。在产品标准中还列举了某些拉力试样。

NMP 142工作委员会认为,为了方便工厂的试样生产,继续保留在德国适用的、用于拉力试样形状的DIN 50 125十分重要。因此,在此配套版本中,我们规定了与DIN EN 10002-1中所规定的框架条件相符的拉力试验形状。

它们同样也与ISO 6892:1998中对试样形状的规定相一致。 变更

针对DIN 50 125:1991-04进行了如下变更: a) b) 过去版本

DIN DVM 125=DIN 50 125:1940-08,1951-04,1986-03,1991-04

新的分段落4.8;

补充试样形状H及其相应的公差范围表1。

1 范围

本标准中规定了可根据DIN EN 10002-1应用于金属材料拉力试验的拉力试样。

本标准用来帮助工厂方便地生产拉力试样。

注释:本标准中所规定的拉力试样,都与DIN EN 10002-1的框架条件相符。与DIN 50 125不一致的拉力试样,只要满足DIN EN 10002-1中的陈述,就同样理所当然地符合标准。

2 引用标准

·2· 国外标准选编(2006)

本标准中通过标注或不标注日期的引用形式援引了一些来自其它出版物的 规定。在文本的各引用位置处会有引用指示,并且会随后列出出版物。如果引用

指示被标注日期,那么此出版物今后如有补充的变更或修改,它们将只属于此标

准。如果引用指示未被标注日期,那么被援引的出版物的最近版本有效(包括变

更)。

DIN EN 10002-1 金属材料 拉伸试验 第一部分:常温下的检验方法。

3 概念

使用本标准时,在DIN EN 10002-1中所确定的概念适用。

4 形状,尺寸和名称

4.1 概况

表1中的极限偏差和形状偏差适用于在4.2至4.6和4.9中所规定的拉力试样。

所有尺寸均以mm为单位。

表1 试样横截面为下述尺寸时的极限偏差和形状偏差 命名

试样宽

额定截面

极限偏差a

形状偏差b

3~6 ±0.060 横截面为圆形的加工试样的

直径(形状A,B,C,D)

>6~10 ±0.075 >10~18 ±0.090 >18~30 ±0.105 极限偏差和 形状偏差

横截面为矩形的试样截面尺寸;在所有四个面上加工(形

状E)

极限偏差和形状偏差与横截面为圆形的试样直径情况相同

>>>>扁钢材试样的尺寸(形状H)

a

如果把原始横截面(So)作为额定值,而不是把从测量尺寸中求出的值作为额定值来计算,

这些极限偏差和形状偏差就有效。

b

在试样的试验全长(Lc)上一定的横截面尺寸之间的最大测量偏差。

金属材料拉伸试样 ·3·

4.2 拉力试样——形状

A

图例: d0 试样直径 L0 原始测量长度(L0=5 d0)

d1 头部直径(≈1.2 d0) Lc 试验长度(Lc≥L0+d0) h 头部高度 Lt 全长

图1 带光滑圆柱头的圆形试样,用来固定在夹紧键槽中,形状A

试样直径d0=12mm、原始测量长度L0=60mm、形状为A的拉力试样的名称:

拉力试样 DIN 50125-A 12×60

表2 形状A拉力试样的尺寸举例尺寸 单位:mm d1 ≈ h min. Lc min. Lt min. 5 16 24 65 6 20 30 80 8 25 36 95 10 30 48 115 12 35 60 140 15 40 72 160 17 45 84 185 20 50 96 205 22 55 108 230 24 60 120 250 30 70 150 300

d0

4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 L020 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125

4.3 拉力试样——形状B

图例: d0 试样直径 L0 原始测量长度(L0=5 d0)

d1 米制ISO-螺纹 Lc 试验长度(Lc≥L0+d0) h 头部高度 Lt 全长

图2 带螺纹头的圆形试样,形状B

试样直径d0=14mm、原始测量长度L0=70mm、形状为B的拉力试样的名称:

拉力试样 DIN 50125-B 14×70

·4· 国外标准选编(2006)

d4 5 6 8 10 14 16 20 25

表3 形状B拉力试样的尺寸举例尺寸 单位:mm Ld

h min. L

20 M6 6 24 40 25 M8 7 30 50 30 M10 8 36 60 40 M12 10 48 75 50 M16 12 60 90 70 M20 17 84 125 80 M24 20 96 145

100 M30 24 120 175 125 M33 30 150 220

4.4 拉力试样——形状C

图例: d0 试样直径 h 头部高度(≈d0+5mm)d1 头部直径(≈1.75d0)

L0 原始测量长度(L0=5 d0)

d2 突缘直径(≈1.20d0) Lc 试验长度(Lc≥L0+d0) g 突缘长度(≈d0) Lt 全长

图3 带肩端的圆形试样,形状C

试样直径d0=16mm、原始测量长度L0=80mm、形状为C的拉力试样的名称:

拉力试样 DIN 50125-C 16×80

表4 形状C拉力试样的尺寸举例 尺寸单位:mm d0

4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25

L020 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125

d1 min.

7 9 11 14 18 21 25 28 31 35 44

d25 6 8 10 12 15 17 20 22 24 30

min. 4 7 5 8 6 11 8 13 10 15 12 17 14 19 16 21 18 23 20 25 25 30

Lc min.

24 30 36 48 60 72 84 96 108 120 150

Lt min. 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 270

金属材料拉伸试样 ·5·

4.5

拉力试样——形状

D

图例:d0 试样直径 L0 原始测量长度(L0=5 d0)

d1 突缘直径(≈2d0+8mm) Lc 试验长度(Lc≥L0+d0) h 头部高度 Lt 全长

图4 带圆锥形头部的圆形试样,形状D

试样直径d0=12mm、原始测量长度L0=60mm、形状为D的拉力试样的名称:

拉力试样 DIN 50125-D 12×60

表5 形状D拉力试样的尺寸举例 单位:mm

L0d1h ≈ Lc min. Lt d0

4 20 12 4 24 38 5 25 14 5 30 48 6 30 20 6 36 60 8 40 24 8 48 75 10 50 28 10 60 90 12 60 32 12 72 14 70 36 14 84 120 16 80 40 16 96 140 18 90 44 18 108 20 100 48 20 120 170 25 125 58 25 150 210

4.6 拉力试样——形状E

图例:a 试样厚度 L0 原始测量长度

b 试样宽度 Lc 试验长度(Lc≥L0+1.5 √S0 )B 头部宽度(≈1.2b+3mm) Lt 全长 h 头部高度(≈2b+10mm)

图5 带头的、用于夹紧键槽的扁平试样,形状E

试样厚度a=5mm、试样宽度b=16mm、原始测量长度L0=50mm、形状E的拉力试样名称:

拉力试样 DIN 50125-E 5×16×50

·6· 国外标准选编(2006)

表6 形状E拉力试样的尺寸举例 单位:mm

a 3 4 5 5 6 7 8 10 10 12 15 18

08 30 10 35 10 40 16 50 20 60 22 70 25 80 25 90 30 100 26 100 30 120 30 130

B min.

12 15 15 22 27 29 33 33 40 34 40 40

h min. 26 30 30 40 50 55 60 60 70 65 70 70

Lc min. 38 45 50 65 80 90 105 115 125 125 150 160

Lt min. 115 135 140 175 210 230 260 270 300 295 325 335

注释1:扁平试样主要取自带材、板材、扁棒和型材。边缘须去毛刺。如果制品表面未经加工,那么试样厚度a等于制品厚度。

注释2:对于各面均已加工的扁平试样,所要求的表面粗糙度适用于试样头部以外的所有各面。

4.7 拉力试样——形状F 未经处理的圆棒截面

试样直径d0=10mm、原始测量长度L0=50mm、形状为F的拉力试样的名称:

拉力试样 DIN 50125-F 10×50

表7 形状F拉力试样的尺寸举例 单位:mm

原始测量长度 全长 试样直径

L0Lt min. d0

6

8 10 12 14 16 18 20 25

30 40 50 60 70 80 90 100 125

100 120 140 170 190 210 240 260 310

4.8 拉力试样——形状G

未经处理的扁棒和型材截面

原始横截面S0=314mm2、原始测量长度L0=100mm、形状为G的拉力试样的名称:

拉力试样 DIN 50125-G 314×100

金属材料拉伸试样 ·7·

原始横截面

S0 mm2

50 78 154 200 254 314 380 530

表8 形状G拉力试样的尺寸举例尺寸 单位:

mm

原始测量长度 全长

L0Lt min. 40 130 50 150 70 190 80 210 90 230 100 250 110 270

130 310

4.9 拉力试样——形状H

厚度在0.1mm和3mm之间的扁钢制成的扁平试样:板材、带材和扁平轧材、不成比例的试样。

图例:a 试样厚度(=制品厚度) Lc 原始测量长度

b 试样宽度 L0 试验长度(Lc = L0+2b) B 头宽 Lt 全长 h 头高

图6 用于夹紧键的带头的扁平试样,形状H

试样宽度b=20mm、原始测量长度L0=80mm、形状为H的拉力试样的名称:

拉力试样 DIN 50125-H 20×80

表9 形状H拉力试样的尺寸举例尺寸 单位:mm

b ±1 L0B h min. LcLt min. 注释1: 扁平试样主要取自带材、板材、扁棒和型材。边缘要去除毛刺。但轧制氧化皮不要处理。

注释2:冲压生产试样时,会由于冷作硬化作用而导致材料性能,特别是屈服点的重大改变。对于从所周知的冷作硬化变形大的材料和/或材料状态,一般应采用铣削、磨削或类似方式来制作。

·8· 国外标准选编(2006)

5 标记 拉力试样的标记要如此选择,使得人们在试验结束后能够看出拉力试样是取

自哪一块样材,如果要求的话,还能看出它在样材上的位置和方向。标记要安在

正面或者头部的其它面上,若有要求,就安在两头的对应面上。

参考文献

DIN 13912 牙医学-牙齿合金铸件-镍、钴、铁为基础-要求,检验。 DIN 50148 用于非铁金属压铸的拉力试样。

DIN 50154 在铝和铝塑钢制成的、厚度至0.179mm的箔和带材上所做的、不

经微伸测量的拉力试验。

ISO 6892 金属材料——常温下进行的拉力试验。

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金属材料拉伸试样

DIN 50125-04

代替DIN 50125:1991

前言

本标准由金属检验委员会(NMP)下属的“金属迅速受力检验法” NMP 142

工作委员会编制。

通过出版DIN EN 10002-1,规定了通常适用的拉力试样的形状。在产品标准中还列举了某些拉力试样。

NMP 142工作委员会认为,为了方便工厂的试样生产,继续保留在德国适用的、用于拉力试样形状的DIN 50 125十分重要。因此,在此配套版本中,我们规定了与DIN EN 10002-1中所规定的框架条件相符的拉力试验形状。

它们同样也与ISO 6892:1998中对试样形状的规定相一致。 变更

针对DIN 50 125:1991-04进行了如下变更: a) b) 过去版本

DIN DVM 125=DIN 50 125:1940-08,1951-04,1986-03,1991-04

新的分段落4.8;

补充试样形状H及其相应的公差范围表1。

1 范围

本标准中规定了可根据DIN EN 10002-1应用于金属材料拉力试验的拉力试样。

本标准用来帮助工厂方便地生产拉力试样。

注释:本标准中所规定的拉力试样,都与DIN EN 10002-1的框架条件相符。与DIN 50 125不一致的拉力试样,只要满足DIN EN 10002-1中的陈述,就同样理所当然地符合标准。

2 引用标准

·2· 国外标准选编(2006)

本标准中通过标注或不标注日期的引用形式援引了一些来自其它出版物的 规定。在文本的各引用位置处会有引用指示,并且会随后列出出版物。如果引用

指示被标注日期,那么此出版物今后如有补充的变更或修改,它们将只属于此标

准。如果引用指示未被标注日期,那么被援引的出版物的最近版本有效(包括变

更)。

DIN EN 10002-1 金属材料 拉伸试验 第一部分:常温下的检验方法。

3 概念

使用本标准时,在DIN EN 10002-1中所确定的概念适用。

4 形状,尺寸和名称

4.1 概况

表1中的极限偏差和形状偏差适用于在4.2至4.6和4.9中所规定的拉力试样。

所有尺寸均以mm为单位。

表1 试样横截面为下述尺寸时的极限偏差和形状偏差 命名

试样宽

额定截面

极限偏差a

形状偏差b

3~6 ±0.060 横截面为圆形的加工试样的

直径(形状A,B,C,D)

>6~10 ±0.075 >10~18 ±0.090 >18~30 ±0.105 极限偏差和 形状偏差

横截面为矩形的试样截面尺寸;在所有四个面上加工(形

状E)

极限偏差和形状偏差与横截面为圆形的试样直径情况相同

>>>>扁钢材试样的尺寸(形状H)

a

如果把原始横截面(So)作为额定值,而不是把从测量尺寸中求出的值作为额定值来计算,

这些极限偏差和形状偏差就有效。

b

在试样的试验全长(Lc)上一定的横截面尺寸之间的最大测量偏差。

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4.2 拉力试样——形状

A

图例: d0 试样直径 L0 原始测量长度(L0=5 d0)

d1 头部直径(≈1.2 d0) Lc 试验长度(Lc≥L0+d0) h 头部高度 Lt 全长

图1 带光滑圆柱头的圆形试样,用来固定在夹紧键槽中,形状A

试样直径d0=12mm、原始测量长度L0=60mm、形状为A的拉力试样的名称:

拉力试样 DIN 50125-A 12×60

表2 形状A拉力试样的尺寸举例尺寸 单位:mm d1 ≈ h min. Lc min. Lt min. 5 16 24 65 6 20 30 80 8 25 36 95 10 30 48 115 12 35 60 140 15 40 72 160 17 45 84 185 20 50 96 205 22 55 108 230 24 60 120 250 30 70 150 300

d0

4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 L020 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125

4.3 拉力试样——形状B

图例: d0 试样直径 L0 原始测量长度(L0=5 d0)

d1 米制ISO-螺纹 Lc 试验长度(Lc≥L0+d0) h 头部高度 Lt 全长

图2 带螺纹头的圆形试样,形状B

试样直径d0=14mm、原始测量长度L0=70mm、形状为B的拉力试样的名称:

拉力试样 DIN 50125-B 14×70

·4· 国外标准选编(2006)

d4 5 6 8 10 14 16 20 25

表3 形状B拉力试样的尺寸举例尺寸 单位:mm Ld

h min. L

20 M6 6 24 40 25 M8 7 30 50 30 M10 8 36 60 40 M12 10 48 75 50 M16 12 60 90 70 M20 17 84 125 80 M24 20 96 145

100 M30 24 120 175 125 M33 30 150 220

4.4 拉力试样——形状C

图例: d0 试样直径 h 头部高度(≈d0+5mm)d1 头部直径(≈1.75d0)

L0 原始测量长度(L0=5 d0)

d2 突缘直径(≈1.20d0) Lc 试验长度(Lc≥L0+d0) g 突缘长度(≈d0) Lt 全长

图3 带肩端的圆形试样,形状C

试样直径d0=16mm、原始测量长度L0=80mm、形状为C的拉力试样的名称:

拉力试样 DIN 50125-C 16×80

表4 形状C拉力试样的尺寸举例 尺寸单位:mm d0

4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25

L020 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125

d1 min.

7 9 11 14 18 21 25 28 31 35 44

d25 6 8 10 12 15 17 20 22 24 30

min. 4 7 5 8 6 11 8 13 10 15 12 17 14 19 16 21 18 23 20 25 25 30

Lc min.

24 30 36 48 60 72 84 96 108 120 150

Lt min. 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 270

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4.5

拉力试样——形状

D

图例:d0 试样直径 L0 原始测量长度(L0=5 d0)

d1 突缘直径(≈2d0+8mm) Lc 试验长度(Lc≥L0+d0) h 头部高度 Lt 全长

图4 带圆锥形头部的圆形试样,形状D

试样直径d0=12mm、原始测量长度L0=60mm、形状为D的拉力试样的名称:

拉力试样 DIN 50125-D 12×60

表5 形状D拉力试样的尺寸举例 单位:mm

L0d1h ≈ Lc min. Lt d0

4 20 12 4 24 38 5 25 14 5 30 48 6 30 20 6 36 60 8 40 24 8 48 75 10 50 28 10 60 90 12 60 32 12 72 14 70 36 14 84 120 16 80 40 16 96 140 18 90 44 18 108 20 100 48 20 120 170 25 125 58 25 150 210

4.6 拉力试样——形状E

图例:a 试样厚度 L0 原始测量长度

b 试样宽度 Lc 试验长度(Lc≥L0+1.5 √S0 )B 头部宽度(≈1.2b+3mm) Lt 全长 h 头部高度(≈2b+10mm)

图5 带头的、用于夹紧键槽的扁平试样,形状E

试样厚度a=5mm、试样宽度b=16mm、原始测量长度L0=50mm、形状E的拉力试样名称:

拉力试样 DIN 50125-E 5×16×50

·6· 国外标准选编(2006)

表6 形状E拉力试样的尺寸举例 单位:mm

a 3 4 5 5 6 7 8 10 10 12 15 18

08 30 10 35 10 40 16 50 20 60 22 70 25 80 25 90 30 100 26 100 30 120 30 130

B min.

12 15 15 22 27 29 33 33 40 34 40 40

h min. 26 30 30 40 50 55 60 60 70 65 70 70

Lc min. 38 45 50 65 80 90 105 115 125 125 150 160

Lt min. 115 135 140 175 210 230 260 270 300 295 325 335

注释1:扁平试样主要取自带材、板材、扁棒和型材。边缘须去毛刺。如果制品表面未经加工,那么试样厚度a等于制品厚度。

注释2:对于各面均已加工的扁平试样,所要求的表面粗糙度适用于试样头部以外的所有各面。

4.7 拉力试样——形状F 未经处理的圆棒截面

试样直径d0=10mm、原始测量长度L0=50mm、形状为F的拉力试样的名称:

拉力试样 DIN 50125-F 10×50

表7 形状F拉力试样的尺寸举例 单位:mm

原始测量长度 全长 试样直径

L0Lt min. d0

6

8 10 12 14 16 18 20 25

30 40 50 60 70 80 90 100 125

100 120 140 170 190 210 240 260 310

4.8 拉力试样——形状G

未经处理的扁棒和型材截面

原始横截面S0=314mm2、原始测量长度L0=100mm、形状为G的拉力试样的名称:

拉力试样 DIN 50125-G 314×100

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原始横截面

S0 mm2

50 78 154 200 254 314 380 530

表8 形状G拉力试样的尺寸举例尺寸 单位:

mm

原始测量长度 全长

L0Lt min. 40 130 50 150 70 190 80 210 90 230 100 250 110 270

130 310

4.9 拉力试样——形状H

厚度在0.1mm和3mm之间的扁钢制成的扁平试样:板材、带材和扁平轧材、不成比例的试样。

图例:a 试样厚度(=制品厚度) Lc 原始测量长度

b 试样宽度 L0 试验长度(Lc = L0+2b) B 头宽 Lt 全长 h 头高

图6 用于夹紧键的带头的扁平试样,形状H

试样宽度b=20mm、原始测量长度L0=80mm、形状为H的拉力试样的名称:

拉力试样 DIN 50125-H 20×80

表9 形状H拉力试样的尺寸举例尺寸 单位:mm

b ±1 L0B h min. LcLt min. 注释1: 扁平试样主要取自带材、板材、扁棒和型材。边缘要去除毛刺。但轧制氧化皮不要处理。

注释2:冲压生产试样时,会由于冷作硬化作用而导致材料性能,特别是屈服点的重大改变。对于从所周知的冷作硬化变形大的材料和/或材料状态,一般应采用铣削、磨削或类似方式来制作。

·8· 国外标准选编(2006)

5 标记 拉力试样的标记要如此选择,使得人们在试验结束后能够看出拉力试样是取

自哪一块样材,如果要求的话,还能看出它在样材上的位置和方向。标记要安在

正面或者头部的其它面上,若有要求,就安在两头的对应面上。

参考文献

DIN 13912 牙医学-牙齿合金铸件-镍、钴、铁为基础-要求,检验。 DIN 50148 用于非铁金属压铸的拉力试样。

DIN 50154 在铝和铝塑钢制成的、厚度至0.179mm的箔和带材上所做的、不

经微伸测量的拉力试验。

ISO 6892 金属材料——常温下进行的拉力试验。


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