标准解读

《GB/T 32967-2026 金属材料 高应变速率室温扭转试验方法》与《GB/T 32967.1-2016 金属材料 高应变速率扭转试验 第1部分:室温试验方法》相比,在多个方面进行了更新和改进。首先,新标准可能对适用范围做了更明确的界定或扩展,以适应更多种类的金属材料测试需求。其次,在术语定义部分,2026版本或许增加了新的专业术语或修改了原有定义,以便更好地反映当前技术发展水平和行业共识。对于试验设备的要求,新版标准可能提高了精度要求或者指定了更为先进的测量工具和技术,从而确保数据的准确性和可靠性得到进一步提升。

在试样准备阶段,2026版标准可能会提出更加具体的操作指南,包括但不限于试样的尺寸规格、表面处理方式等细节,以减少因制备差异导致的结果偏差。此外,关于试验程序的规定也可能有所调整,比如细化了加载速度的选择依据、增加了预加载步骤、优化了数据记录流程等内容,旨在使整个实验过程更加规范有序。最后,在结果分析与报告撰写方面,新版本或将引入更全面的数据处理方法及评价体系,帮助研究人员更科学地解读实验结果,并为后续研究提供可靠参考。

这些变化反映了科技进步背景下对金属材料性能评估技术持续改进的需求,同时也体现了标准化工作紧跟时代步伐、促进产业发展的宗旨。


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....

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  • 即将实施
  • 暂未开始实施
  • 2026-04-30 颁布
  • 2026-11-01 实施
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文档简介

ICS7704010

CCSH.22.

中华人民共和国国家标准

GB/T32967—2026/ISO238382022

:

代替GB/T329671—2016

.

金属材料高应变速率室温扭转试验方法

Metallicmaterials—Highstrainratetorsiontestatroomtemperature

ISO238382022IDT

(:,)

2026-04-30发布2026-11-01实施

国家市场监督管理总局发布

国家标准化管理委员会

GB/T32967—2026/ISO238382022

:

目次

前言

…………………………Ⅲ

引言

…………………………Ⅳ

范围

1………………………1

规范性引用文件

2…………………………1

术语和定义

3………………1

符号和说明

4………………2

原理

5………………………4

试验设备

6…………………5

设备组成

6.1……………5

加载装置

6.2……………5

杆系统

6.3………………6

数据采集与存储系统

6.4………………6

试样

7………………………6

试样形状尺寸

7.1、………………………6

试样尺寸测量

7.2………………………8

试验程序

8…………………9

设备的标定

8.1…………………………9

试验条件

8.2……………9

弹性杆状态检测

8.3……………………9

试样安装

8.4……………9

载荷施加

8.5……………9

测量与记录

8.6…………………………9

试验数据处理

9……………10

弹性杆中的应变

9.1……………………10

波形处理

9.2……………10

工程剪切应变速率

9.3…………………10

工程剪切应变

9.4………………………10

工程剪切应力

9.5………………………11

工程剪切应力剪切应变曲线

9.6-……………………11

平均工程塑性应变速率

9.7……………11

试验示例

9.8……………11

试验结果有效性评估

10…………………11

试验报告

11………………11

GB/T32967—2026/ISO238382022

:

附录资料性分离式霍普金森扭杆

A()…………………12

分离式霍普金森扭杆的原理

A.1……………………12

扭矩加载装置

A.2……………………14

储能段

A.3……………15

夹具

A.4………………15

弹性杆

A.5……………15

安装支座

A.6…………………………16

处理数据的两波法

A.7………………16

处理数据的三波法

A.8………………17

推荐的计算公式

A.9…………………17

附录资料性数据采集与存储系统

B()…………………18

总则

B.1…………………18

数据采集与存储系统的组建

B.2………………………18

应变计

B.3………………19

动态应变仪

B.4…………………………19

数据存储装置

B.5………………………19

附录资料性入射波反射波和透射波起点的确定方法

C()、…………20

总则

C.1…………………20

波形起点的确定

C.2……………………20

附录资料性分离式霍普金森扭杆方法示例

D()………21

总则

D.1…………………21

分离式霍普金森扭杆

D.2………………21

应变计

D.3………………21

动态应变仪

D.4…………………………21

数据采集存储装置

D.5…………………21

铝合金的试验结果

D.6…………………22

参考文献

……………………24

GB/T32967—2026/ISO238382022

:

前言

本文件按照标准化工作导则第部分标准化文件的结构和起草规则的规定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

本文件代替金属材料高应变速率扭转试验第部分室温试验方

GB/T32967.1—2016《1:

法与相比除结构调整和编辑性改动外主要技术变化如下

》,GB/T32967.1—2016,,:

增加了设备标定的方法和内容见

———(8.1);

更改了弹性杆中应变的计算公式见年版的

———(9.1,20169.1);

更改了试验满足动平衡的条件见年版的

———(9.2.3,20169.2.3);

更改了输出杆长度的技术要求见年版的

———(A.5.2,2016A.5.2);

更改了应变计粘贴位置的要求见年版的

———(B.3,2016B.3)。

本文件等同采用金属材料高应变速率室温扭转试验方法

ISO23838:2022《》。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动

:

更正了图的d标注位置的错误见第章

———32(7)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利本文件的发布机构不承担识别专利的责任

。。

本文件由中国钢铁工业协会提出

本文件由全国钢标准化技术委员会归口

(SAC/TC183)。

本文件起草单位中国工程物理研究院总体工程研究所苏州热工研究院有限公司冶金工业信息

:、、

标准研究院钢研纳克检测技术股份有限公司国合通用青岛测试评价有限公司建湖县鸿达阀门管

、、()、

件有限公司

本文件主要起草人徐伟芳胡文军夏咸喜侯慧宁高怡斐吴启春李铸铁陈志陈志林董莉

:、、、、、、、、、、

吴尧单连涛董海涛郭碧城栾剑乔

、、、、。

本文件于年首次发布本次为第一次修订

2016,。

GB/T32967—2026/ISO238382022

:

引言

冲压成型高速切削和汽车碰撞等结构冲击过程中结构中的金属材料不仅应力状态复杂而且变

、,,

形速率较高最高应变速率高达4-1在此极端载荷条件下材料的强度远比准静态时的高金属

,10s。,。

材料的剪切力学性能如屈服强度流动应力和失效应变是结构剪切失效分析的基本参数也是构建本

,、,

构关系的基本数据许多金属材料的剪切力学性能与其单轴加载下的力学性能一样与应变速率相关

。。

因此通过高应变速率扭转试验获得金属材料高应变速率下的剪切力学性能对于金属结构的工程设计

结构优化加工和评估等方面具有非常重要的作用其他的信息可见和

、。ISO26203-1ISO26203-2。

霍普金森试验技术是研究材料在中高应变速率2-1下力学性能的主要试验方法之一该

(≥10s)。

方法基于以下两个假设一维弹性应力波在弹性杆中的传播短试样中应力应变沿长度方向均匀

:a);b)/

分布

该试验方法的基本原理是将短试样夹持于两根较长的弹性杆中并通过弹性杆传播弹性应力波以

:,

实现加载和测试一方面波在弹性杆中的传播实现对试样的动态加载另一方面试样受到的载荷和

。,;,

两端的位移可以通过粘贴在弹性杆上的应变计测得的弹性应变计算得到弹性分离式霍普金森扭

杆是分离式霍普金森杆中的一种可以求解动态扭转试验问题并广泛应用于准确获取材料在应变速

,,,

率3-1附近的应力应变曲线

10s。

本文件提供了分离式霍普金森扭杆的试验方法

GB/T32967—2026/ISO238382022

:

金属材料高应变速率室温扭转试验方法

1范围

本文件规定了采用分离式霍普金森扭杆开展金属材料高应变速率扭转试验的符号试验原理试验

、、

设备试样试验程序试验数据处理试验结果有效性评估和试验报告等内容

、、、、。

2规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

31

.

应力波stresswave

应变波strainwave

应力应变扰动在介质中的传播形式

/。

注当局部的力学扰动突然施加到变形体上时

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