ISO 10113:2020 金属材料—シートおよびストリップ—塑性ひずみ比の決定 | ページ 2

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

序文

ISO (国際標準化機構) は、各国の標準化団体 (ISO メンバー団体) の世界的な連合です。国際規格の作成作業は、通常、ISO 技術委員会を通じて行われます。技術委員会が設立された主題に関心のある各会員団体は、その委員会に代表される権利を有します。 ISOと連携して、政府および非政府の国際機関もこの作業に参加しています。 ISO は、電気技術の標準化に関するすべての問題について、国際電気標準会議 (IEC) と緊密に協力しています。

この文書の開発に使用された手順と、今後の維持のために意図された手順は、ISO/IEC 指令で説明されています。 1. 特に、さまざまなタイプの ISO 文書に必要なさまざまな承認基準に注意する必要があります。この文書は、ISO/IEC 指令の編集規則に従って作成されました。 2 ( www.iso.org/directives を参照)

このドキュメントの要素の一部が特許権の対象となる可能性があることに注意してください。 ISO は、そのような特許権の一部または全部を特定する責任を負わないものとします。ドキュメントの開発中に特定された特許権の詳細は、序文および/または受信した特許宣言の ISO リストに記載されます ( www.iso.org/patents を参照)

このドキュメントで使用されている商号は、ユーザーの便宜のために提供された情報であり、保証を構成するものではありません。

規格の自主的な性質の説明、適合性評価に関連する ISO 固有の用語と表現の意味、および技術的貿易障壁 (TBT) における世界貿易機関 (WTO) の原則への ISO の準拠に関する情報については、 www を参照してください。 .iso.org/iso/foreword.html .

この文書は、欧州標準化委員会 (CEN) 技術委員会CEN/TC 459/SC 1, 鋼の試験方法( ISO とCEN間の技術協力に関する協定 (ウィーン協定) に従います。

この第 3 版は、技術的に改訂された第 2 版 (ISO 10113:2006) を取り消して置き換えるものです。前作からの主な変更点は以下の通り。

  • 新しい構造;
  • 半自動方式の追加(8.3 を参照)。
  • 手動、半自動、および自動の方法の明確な違い (8.2, 8.3, および 8.4 を参照)
  • r値の決定におけるエラーの原因を調査する方法の追加 (付録 A を参照)

ISO 10113:2020 のこの修正版には、次の修正が組み込まれています。

  • 8.4.2 の第 4 パラグラフのテストの説明の訂正。

1 スコープ

この文書は、金属材料で作られた平らな製品 (シートとストリップ) の塑性ひずみ率を決定する方法を指定します。

2 参考文献

以下のドキュメントは、その内容の一部またはすべてがこのドキュメントの要件を構成するように、テキスト内で参照されています。日付のある参考文献については、引用された版のみが適用されます。日付のない参照については、参照文書の最新版 (修正を含む) が適用されます。

  • ISO 6892-1:2019, 金属材料 — 引張試験 — 1: 室温での試験方法
  • ISO 9513, 金属材料 — 一軸試験で使用される伸び計システムの校正
  • ISO 80000-1, 数量および単位 — 1: 一般

3 用語と定義

このドキュメントの目的のために、ISO 6892-1 および以下に記載されている用語と定義が適用されます。

ISO と IEC は、次のアドレスで標準化に使用する用語データベースを維持しています。

3.1

塑性ひずみ比

r

一軸引張応力を加えた試験片の真塑性幅ひずみと真塑性板厚ひずみの比(1)式により算出

(1)

どこ
εp_a_は真の塑性肉厚ひずみです。
εp_b_は真の塑性幅ひずみです。

注記 1点を使用した上記の式は、塑性ひずみが均一な領域でのみ有効です。

注記2厚さよりも長さの変化を測定する方が簡単で正確であるため、体積一定の法則から導き出された次の関係を、最大力での塑性伸びのパーセンテージAgまで使用して、塑性ひずみ比、 r [式 (2) を参照

(2)

注記 3:塑性変形中に相変化を示す一部の材料については、測定された部分の体積が常に一定であると仮定することはできません。そのような場合、手順は関係当事者間で定義され、合意されなければならない。

注記4rは,圧延方向に対する試験片の向きとひずみに依存するため,記号rは,この向きと塑性(工学的)ひずみを特徴付ける角度によって補足することができる.たとえば、 r45/20 (表 1 を参照)

3.2

加重平均塑性ひずみ比

異なる試験片方向xr x/y値の式 (3) を使用して計算された加重平均。ここで、 r x/yは、同じ選択された試験方法と同じ塑性 (工学) ひずみyを使用して決定されます。 、または塑性 (工学) ひずみ範囲、 α - β

(3)

注記 1材料によっては、他の試験片方向を選択することができ、その場合、式 (3) 以外の式を使用する必要があります。

3.3

平面異方性の程度

r

式 (4) を使用して計算された値。ここで、異なる試験片方向xr x/y値は、同じ選択された試験方法を使用して、同じ塑性 (工学) ひずみyまたは塑性 (工学) ひずみ範囲で決定されます。 、 α - β

(4)

注記 1材料によっては、他の試験片方向を選択することができ、その場合、式 (4) 以外の式を使用する必要があります。

3.4

ポアソン比

v

材料の弾性長ひずみに対する弾性幅ひずみの比率

参考文献

[1]Aegerter J., Keller S., Determination of the Perpendicular Anisotrop, カンファレンス「Material testing 2016」のカンファレンス トランスクリプト、Verlag Stahleisen GmbH, デュッセルドルフ (2016)、pp. 167-172, ISBN 978-3-514-00830-4
[2]Aegerter J.、コンピュータ制御引張試験における硬化指数と垂直異方性 (n 値および r 値) の決定の最適化、内部覚書、VAW アルミニウム AG, 1993-06
[3]Aegerter J.、Keller S.、Wieser D.、アルミニウムおよびアルミニウム合金の引張試験の達成と評価のための試験手順、会議「Material Testing 2003」の会議記録、Verlag Stahleisen GmbH, デュッセルドルフ (2003)、pp . 139-150, ISBN 3-514-00703-9
[4]鋼 - 鉄 - テストシート 1126; 1984 年 11 月、引張試験におけるシート メタルの垂直異方性 (r 値) の決定、第 1 版、Verlag Stahleisen GmbH, デュッセルドルフ

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, 2 (see www.iso.org/directives ).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents ).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see www.iso.org/iso/foreword.html .

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 164, Mechanical testing of metals, Subcommittee SC 2, Ductility testing, in collaboration with the European Committee for Standardization (CEN) Technical Committee CEN/TC 459/SC 1, Test methods for steel (other than chemical analysis), in accordance with the Agreement on technical cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement).

This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 10113:2006), which has been technically revised. The main changes compared to the previous edition are as follows:

  • a new structure;
  • the addition of the semi-automatic method (see 8.3);
  • a clear differentiation between the manual, the semi-automatic and the automatic methods (see 8.2, 8.3 and 8.4);
  • the addition of the methods of investigating sources of errors in r-value determination (see Annex A).

This corrected version of ISO 10113:2020 incorporates the following corrections:

  • Correction of the description of the test in the fourth paragraph of 8.4.2.

1 Scope

This document specifies a method for determining the plastic strain ratio of flat products (sheet and strip) made of metallic materials.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

  • ISO 6892-1:2019, Metallic materials — Tensile testing — 1: Method of test at room temperature
  • ISO 9513, Metallic materials — Calibration of extensometer systems used in uniaxial testing
  • ISO 80000-1, Quantities and units — 1: General

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 6892-1 and the following apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

3.1

plastic strain ratio

r

ratio of the true plastic width strain to the true plastic thickness strain in a test piece that has been subjected to uniaxial tensile stress calculated using Formula (1)

(1)

where
εp_ais the true plastic thickness strain;
εp_bis the true plastic width strain.

Note 1 to entry: The above expression using a single point is only valid in the region where the plastic strain is homogeneous.

Note 2 to entry: Since it is easier and more precise to measure changes in length than in thickness, the following relationship derived from the law of constancy of volume is used up to the percentage plastic extension at maximum force, Ag, to calculate the plastic strain ratio, r [see Formula (2)].

(2)

Note 3 to entry: For some materials exhibiting a phase change during plastic deformation, the volume of the measured section cannot always be assumed to be constant. In such cases, the procedure shall be defined and agreed between the parties involved.

Note 4 to entry: As the value r depends on the orientation of the test piece relative to the rolling direction, as well as on the strain, the symbol r can be supplemented by the angle which characterises this orientation and the plastic (engineering) strain. For example r45/20 (see Table 1).

3.2

weighted average plastic strain ratio

weighted average as calculated using Formula (3) of the rx/y values for different test piece orientations, x, where rx/y are determined using the same selected test method and at the same plastic (engineering) strain, y, or plastic (engineering) strain range, α - β

(3)

Note 1 to entry: For some materials, other test piece orientations may be chosen, in which case formulas other than Formula (3) shall be used.

3.3

degree of planar anisotropy

Δr

value calculated using Formula (4) where rx/y values for different test piece orientations, x, are determined using the same selected test method and at the same plastic (engineering) strain, y, or plastic (engineering) strain range, α - β

(4)

Note 1 to entry: For some materials, other test piece orientations may be chosen, in which case formulas other than Formula (4) shall be used.

3.4

Poisson´s ratio

ν

ratio of the elastic width strain to the elastic length strain of the material

Bibliography

[1]Aegerter J., Keller S., Bestimmung der senkrechten Anisotropie (r-Wert) — Probleme und Lösungsvorschläge zur reproduzierbaren Versuchsdurchführung und Auswertung (Determination of the Plastic Strain Ratio (r-Value) — Problems and Approaches for as Repeatable Test Procedure and Evaluation), Conference transcript of the conference “Werkstoffprüfung 2016”, Verlag Stahleisen GmbH, Düsseldorf (2016), pp. 167-172, ISBN 978-3-514-00830-4
[2]Aegerter J., Optimierung der Bestimmung des Verfestigungsexponenten und der senkrechten Anisotropie (n- und r-Wert) beim rechnergesteuerten Zugversuch, Internal Memorandum, VAW Aluminium AG, 1993-06
[3]Aegerter J., Keller S., Wieser D., Prüfvorschrift zur Durchführung und Auswertung des Zugversuches für Al-Werkstoffe (Test Procedure for the Accomplishment and Evaluation of the Tensile Test for Aluminium and Aluminium Alloys), Conference transcript of the conference “Werkstoffprüfung 2003”, Verlag Stahleisen GmbH, Düsseldorf (2003), pp. 139-150, ISBN 3-514-00703-9
[4]Stahl – Eisen – Prüfblatt 1126; 1984-11, Ermittlung der senkrechten Anisotropie (r-Wert) von Feinblech im Zugversuch, 1. Ausgabe, Verlag Stahleisen GmbH, Düsseldorf