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文档简介
1、目录第一章材料的力学性能试验第一节拉伸试验第二节压缩试验第三节扭转试验第二章电测法应力分析实验第一节矩形截面梁的纯弯曲与横力弯曲实验第二节薄壁圆筒的弯扭组合实验12第三节力传感器原理实验15附录 A 电测法基础20第一节电阻应变片20第二节电阻应变片的测量电路22第三节静态电阻应变仪24参考文献26第一章 材料的力学性能试验材料的力学性能试验是工程中广泛应用的一种试验,它为机械制造、土木工程、冶金及其它各 种工业部门提供可靠的材料的力学性能参数,便于合理地使用材料,保证机器(结构)及其零 件(构件)的安全工作。材料的力学性能试验必须按照国家标准进行。第一节拉伸试验一、实验目的1. 测定低碳钢拉
2、伸时的强度及塑性性能指标: 缩率。2. 测定灰铸铁拉伸时的强度性能指标:抗拉强度b。3. 比较低碳钢与灰铸铁在拉伸时的力学性能和破坏形式。屈服应力s、抗拉强度b及伸长率、断面收二、实验设备和仪器1.液压式万能试验机(暂时不用)。2 电子式万能试验机。3.游标卡尺。三、实验试样按照国家标准 GB6397 86金属拉伸试验试样,金属拉伸试样的形状随着产品的品种、规格 以及试验目的的不同而分为圆形截面试样、矩形截面试样、异形截面试样和不经机加工的全截面形 状试样四种。其中最常用的是圆形截面试样和矩形截面试样。如图1-1-1所示,圆形截面试样和矩形截面试样均由平行、过渡和夹持三部分组成。平行部分 的试
3、验段长度I称为试样的标距,按试样的标距I与横截面面积 A之间的关系,分为比例试样和定标距试样。圆形截面比例试样通常取I 10d或I 5d,矩形截面比例试样通常取I 11.3JX或I 5.65康,其中,前者称为长比例试样(简称长试样),后者称为短比例试样(简称短试样)渡部分以圆弧与平行部分光滑地连接,以保证试样断裂时的断口在平行部分。夹持部分稍大,其形 状和尺寸根据试样大小、材料特性、试验目的以及万能试验机的夹具结构进行设计。对试样的形状、尺寸和加工的技术要求参见国家标准GB6397 86。过(a)圆形截面试样(b)矩形截面试样图1-1-1 拉伸试样I2四、实验原理与方法1. 测定低碳钢拉伸时的
4、强度和塑性性能指标(1)强度性能指标 屈服应力(即屈服载荷)抗拉强度(屈服点)s试样在拉伸过程中载荷基本不变而试样仍能继续产生变形时的载荷Fs除以原始横截面面积 A所得的应力值,即AFb除以原始横截面面积 A所得的应力值,即Ab试样在拉断前所承受的最大载荷10(2)塑性性能指标延伸率一一拉断后的试样标距部分所增加的长度与原始标距长度的百分比,即丄丄100%l式中:I为试样的原始标距;11为将拉断的试样对接起来后两标点之间的距离。低碳钢是具有明显屈服现象的塑性材料,在局部变形阶段,可以看到,在试样的某一部位局部 变形加快,出现颈缩现象,随后试样很快被拉断。试样的塑性变形集中产生在颈缩处,并向两边
5、逐渐减小。因此,断口的位置不同,标距I部分的塑性伸长也不同。若断口在试样的中部,发生严重塑性变形的颈缩段全部在标距长度内,标距长度 就有较大的塑性伸长量;若断口距标距端很近,则发生严重塑性变形的颈缩段只有一部分在标距长 度内,另一部分在标距长度外,在这种情况下,标距长度的塑性伸长量就小。因此,断口的位置对 所测得的伸长率有影响。为了避免这种影响,国家标准GB228 87对h的测定作了如下规定。测量时,两段在断口处应紧密对接,尽量使两段的轴线在一条直线上。若在断口处形成缝隙, 则此缝隙应计入h内。如果断口在标距以外,或者虽在标距之内,但距标距端点的距离小于2d,则试验无效。断面收缩率一一拉断后的
6、试样在断裂处的最小横截面面积的缩减量与原始横截面面积的百分比,即心1 100%式中:A为试样的原始横截面面积;AA1为拉断后的试样在断口处的最小横截面面积。2. 测定灰铸铁拉伸时强度性能指标Fb除以原灰铸铁在拉伸过程中,当变形很小时就会断裂,万能试验机的指针所指示的最大载荷 始横截面面积A所得的应力值即为抗拉强度b,即FbbA五、实验步骤1. 低碳钢拉伸测量试样的尺寸。在试样标距范围内的中间以及两标距点的内侧附近,分别用游标卡尺 在相互垂直方向上测取试样直径的平均值为试样在该处的直径,取三者中的最小值作为 计算直径。试样安装。按操作规程使用电子万能试验机拉伸试样,观察屈服和颈缩现象,直至试样
7、被拉断为止,并分别记录屈服载荷Fs和最大载荷Fb。并打印实验数据。取下拉断的试样,将断口吻合压紧,用游标卡尺量取断口处的最小直径和两标点之间的距离。2. 灰铸铁拉伸(1) 测量试样的尺寸。方法同上。(2) 试样安装。按操作规程使用液压万能试验机拉伸试样,观察现象,记录下从动指针所停 留位置的最大载荷Fb。六、实验数据的记录与计算1. 表1-1-1测定低碳钢拉伸时的强度和塑性性能指标试验的数据记录与计算试样尺寸实验数据d2=d3=ld1 =mmmm11 d1mmmm屈服载荷FsFbkNkN最大载荷屈服应力sFs/AMPa抗拉强度b Fb/AMPa伸长率11 1 /1 100%断面收缩率A A1
8、/A 100%2. 表1-1-2测定灰铸铁拉伸时的强度性能指标试验的数据记录与计算实验数据试样尺寸mmd1 =mmd2=d3=标最小直径11d1mmmm屈服载荷FskN最大载荷FbkN抗拉强度bFb/AMPa伸长率l1 l /l 100%断面收缩率A A1 / A 100%3. 计算精确度(1) 强度性能指标(屈服应力 s和抗拉强度 b)的计算精度要求为 0.5MPa ,即:凡V 0.25MPa 的数值舍去,0.25MPa而v 0.75MPa的数值化为 0.5MPa , > 0.75MPa的数值者则进为 1MPa。(2) 塑性性能指标(伸长率 和断面收缩率)的计算精度要求为 0.5%,即
9、:凡v 0.25%的数值舍去,0.25%而v 0.75%的数值化为0.5% , > 0.75%的数值则进为1%。七、注意事项1.实验时必须严格遵守实验设备和仪器的各项操作规程,严禁开“快速”档加载。加载时速度要 均匀缓慢,防止冲击。开动万能试验机后,操作者不得离开工作岗位,实验中如发生故障应立 即停机。八、思考题1.2.3.低碳钢和灰铸铁在常温静载拉伸时的力学性能和破坏形式有何异同?测定材料的力学性能有何实用价值?你认为产生试验结果误差的因素有哪些?应如何避免或减小其影响?、实验目的第二节压缩试验1. 测定金属材料压缩时的强度性能指标:低碳钢-屈服应力s ;灰铸铁-抗压强度2. 绘制低碳
10、钢和灰铸铁的压缩图,比较低碳钢与灰铸铁在压缩时的变形特点和破坏形式。be 。、实验设备和仪器1. 万能试验机。2. 游标卡尺。三、实验试样按照国家标准 GB7314 87金属压缩试验方法,金属压缩试样的形状随着产品的品种、规格 以及试验目的的不同而分为圆柱体试样、正方形柱体试样和板状试样三种。其中最常用的是圆柱体 试样和正方形柱体试样,如图1-2-1所示。根据试验的目的,对试样的标距II作如下规定:I其中d12 d的试样仅适用于测定be ;2.5 3.5 d (或b )的试样适用于测定 58 d (或b )的试样适用于测定(或 b)10 20mm。pc、 sc 禾nbc ;pcQ.d 和Ec。
11、(a)圆柱体试样(b )正方形柱体试样1 b1b 图 1-2-1压缩试样对试样的形状、尺寸和加工的技术要求参见国家标准GB6397 86。四、实验原理与方法1. 测定低碳钢压缩时的强度性能指标低碳钢在压缩过程中,当应力小于屈服应力时,其变形情况与拉伸时基本相同。当达到屈服应 力后,试样产生塑性变形,随着压力的继续增加,试样的横截面面积不断变大直至被压扁。故只能 测其屈服载荷Fs,屈服应力为Fss A式中:A为试样的原始横载面面积。2. 测定灰铸铁压缩时的强度性能指标故只能测其破坏时的最大载荷Fbe,抗灰铸铁在压缩过程中,当试样的变形很小时即发生破坏, 压强度为F begc五、实验步骤1. 检查
12、试样两端面的光洁度和平行度,并涂上润滑油。用游标卡尺在试样的中间截面相互垂直的 方向上各测量一次直径,取其平均值作为计算直径。2.0”,3.4.5.检查球形承垫与承垫是否符合要求。将试样放进万能试验机的上、下承垫之间,并检查对中情况。 开动万能试验机,均匀缓慢加载,注意读取低碳钢的屈服载荷 意观察试样的变形现象。Fs和灰铸铁的最大载荷Fb,并注估算试样的最大载荷,选择相应的测力盘,配置好相应的摆锤。调整测力指针,使之对准“ 将从动指针与之靠拢,同时调整好自动绘图装置。六、实验数据的记录与计算表1-2-1测定低碳钢和灰铸铁压缩时的强度性能指标试验的数据记录与计算材料试样直径d /mm实验数据实验
13、后的 试样草图试样的压缩图低碳钢屈服载荷FskN屈服应力s 空MPaA灰铸铁最大载荷FbckN抗压强度bcFbcMPaA七、思考题1.比较低碳钢和灰铸铁在拉伸与压缩时所测得的和b的数值有何差别?2. 仔细观察灰铸铁的破坏形式并分析破坏原因。、实验目的第三节扭转试验1. 测定金属材料扭转时的强度性能指标:低碳钢 -扭转屈服应力 扭强度b。2. 绘制低碳钢和灰铸铁的扭转图,比较低碳钢和灰铸铁的扭转破坏形式。s和抗扭强度b ;灰铸铁-抗、实验设备和仪器1. 微机控制扭转试验机。2. 游标卡尺。三、实验试样按照国家标准 GB10128 88金属室温扭转试验方法,金属扭转试样的形状随着产品的品种、 规格
14、以及试验目的的不同而分为圆形截面试样和管形截面试样两种。其中最常用的是圆形截面试样,如图1-3-1所示。通常,圆形截面试样的直径d 10m m,标距I 5d或I 10d,平行部分的长度为I 20mm。若采用其它直径的试样,其平行部分的长度应为标距加上两倍直径。试样头部的形状和 尺寸应适合扭转试验机的夹头夹持。由于扭转试验时,试样表面的切应力最大,试样表面的缺陷将敏感地影响试验结果,所以,对 扭转试样的表面粗糙度的要求要比拉伸试样的高。对扭转试样的加工技术要求参见国家标准GB10128 88。. .亠1.W一nrI1-3-1 圆形截面试样四、实验原理与方法1.低碳钢扭转试样在外力偶矩的作用下,其
15、上任意一点处于纯剪切应力状态。随着外力偶矩的增加,当达到 某一值时,测矩盘上的指针会出现停顿,这时指针所指示的外力偶矩的数值即为屈服力偶矩 低碳钢的扭转屈服应力为3 Mks4 vy式中:Wpd3/16为试样在标距内的抗扭截面系数。在测出屈服扭矩Ts后,改用电动快速加载,直到试样被扭断为止。这时测矩盘上的从动指针所 指示的外力偶矩数值即为最大力偶矩Meb,低碳钢的抗扭强度为3Mebb 4 WpMes,对上述两公式的来源说明如下:低碳钢试样在扭转变形过程中,利用扭转试验机上的自动绘图装置绘出的Me 图如图1-3-2所示。当达到图中 A点时,Me与 成正比的关系开始破坏,这时,试样表面处的切应力达到
16、了材料 的扭转屈服应力 s,如能测得此时相应的外力偶矩Mep,如图1-3-3a所示,则扭转屈服应力为MepsWp经过A点后,横截面上出现了一个环状的塑性区,如图1-3-3b所示。若材料的塑性很好,且当塑性区扩展到接近中心时,横截面周边上各点的切应力仍未超过扭转屈服应力,此时的切应力分布可简化成图1-7C所示的情况,对应的扭矩 Ts为s图1-3-3低碳钢圆柱形试样扭转时横截面上的切应力分布d/2Ts 0 s 2 d123 P由于TsMes,因此,由上式可以得到3 Mes s 4 Wp无论从测矩盘上指针前进的情况,还是从自动绘图装置所绘出的曲线来看,A点的位置不易精确判定,而B点的位置则较为明显。
17、因此,一般均根据由B点测定的Mes来求扭转切应力 s。当然这种计算方法也有缺陷,只有当实际的应力分布与图1-7C完全相符合时才是正确的,对塑性较小的材料差异是比较大的。从图1-6可以看出,当外力偶矩超过 Mes后,扭转角增加很快,而外力偶矩Me增加很小,BC近似于一条直线。因此,可认为横截面上的切应力分布如图1-7C所示,只是切应力值比s大。根据测定的试样在断裂时的外力偶矩M eb,可求得抗扭强度为3 Mebb4 Wp2. 测定灰铸铁扭转时的强度性能指标对于灰铸铁试样,只需测出其承受的最大外力偶矩Meb (方法同2),抗扭强度为Mebb Wp由上述扭转破坏的试样可以看出:低碳钢试样的断口与轴线
18、垂直,表明破坏是由切应力引起的;而灰铸铁试样的断口则沿螺旋线方向与轴线约成45角,表明破坏是由拉应力引起的。五、实验步骤测量试样尺寸 在标距的两端和中间三个位置上,沿互相垂直的方向,测量试样的直径, 以计算试样的平均直径。安装试样在试验机上正确安装试样,做好试验准备 加载 均匀缓慢加载,直至扭断,记录屈服及最大力偶矩。六、实验数据记录与计算1. 测定低碳钢和灰铸铁扭转时的强度性能指标表1-3-1测定低碳钢和灰铸铁扭转时的强度性能指标试验的数据记录与计算材料试样尺寸直径dmmmm实验后的试样草图实验数据屈服扭矩Ts 最大扭矩Tb 扭转屈服应力s 0.75Ts/W) 抗扭强度MPa最大扭矩Tb抗扭
19、强度b0.75T b/WpMPabTb/WpMPa灰铸铁六、思考题比较低碳钢与灰铸铁试样的扭转破坏断口,并分析它们的破坏原因。、如用木材或竹材制成纤维平行于轴线的圆截面试样,受扭时他们将按怎样的方式破坏?第二章电测法应力分析实验电测法是实验应力分析中应用最广泛和最有效的方法之一,广泛应用于机械、土木、水利、材 料、航空航天等工程技术领域,是验证理论、检验工程质量和科学研究的有力手段。第一节 矩形截面梁的弯曲正应力实验、实验目的1. 熟悉电测法的基本原理和静态电阻应变仪的使用方法。2. 测量矩形截面梁在纯弯曲和横力弯曲时横截面上的正应力分布。、实验设备和仪器1.2.3.WYS-1型材料力学实验台
20、。 程控静态电阻应变仪。十字起三、实验原理及方法实验装置如图2-1所示,矩形截面梁采用低碳钢制成。在梁发生纯弯曲和横力弯曲变形段的侧 面上,分别沿与轴线平行的不同高度的线段上各粘贴五个应变片作为工作片,另外在与梁同材料钢 片上粘贴两个应变片作为温度补偿片。将工作片和温度补偿片的引线以半桥形式分别接入电阻应变仪面板上的通道中,组成1/4电桥(其中工作片的引线接在每个电桥的A和B端,温度补偿片接在面板专用补偿端口上)。当梁在载荷作用下发生弯曲变形时,工作片的电阻值将随着梁的变形而发生变化,通过电阻应变仪可以分别测 量出各对应位置的应变值实。根据胡克定律,可计算出相应的应力值实E实式中,E为梁材料的
21、弹性模量。梁在弯曲变形时,横截面上的正应力理论计算公式为式中:Iz bh3/12为梁的横截面对中性轴的惯性矩;M y理 Izy为中性轴到欲求应力点的距离。四、实验步骤与仪器使用M 纯=卩*a/2 ; M 横=卩*(a-c)/2,实验中每个实验台配两台电阻应变 仪和一块温度补偿片, 分别接纯弯曲 和横力弯曲,同时测试。打开电阻应变仪电源,预热1、30min。2、边预热边接线。按应变仪图 示的1/4桥接法连接应变片。图2-13、1)2)应变仪参数设置。(一般 R=120);按R:设内部电阻,按应变片的电阻值设定。 按K:设置灵敏系数,等于应变片的灵敏系数;按BRID:设置桥路形式,1-1/4桥,2
22、-半桥,5、6、7、1.2.3.各点平衡。按BAL键,再依次按数字键选择相应测点,即可对该点自动平衡。此时仪器 会显示相应点的初始不平衡量,并贮存于仪器内。若显示的数值为稳定值,表示接 线良好,加入下一步。按MEAS 键;若平衡,各点的显示值基本为0,否则检查接线,重复第4- 5步。数据测量。摇动手轮缓慢加载,采用等量逐级加载(取F 1kN , Pmax=5KN ),每增加一级载荷,分别记录各点的应变值。(注意正负号)实验完毕。关电源,缓慢卸载,拆除连线,整理仪器归位,结束实验。五、注意事项加载时要缓慢,防止冲击。读取应变值时,应注意保持载荷稳定。各引线的接线柱必须拧紧,测量过程中不要触动引线
23、,以免引起测量误差。六、实验数据的记录与计算材料常数:EGPa梁的尺寸:amm, bmm, c= mm, l=mm, hmm, k=I zmm4,点应变载荷(kN卜、1点y1=2点y 2=3点y 3=4点y 4=5点y 5=6点y 6=7点y 7=8点y 8=读数读数读数读数读数读数读数读数读数12345i12345678实E My 理Iz误差(%)矩形截面梁纯弯曲实验的数据记录与计算表 2-1-1表2-1-2矩形截面梁横力弯曲实验的数据记录与计算21第二节 薄壁圆筒的弯扭组合实验、实验目的1、测定圆筒在弯扭组合变形下一点处的弯矩、扭矩及主应力。2、进一步熟悉电测法和静态电阻应变仪的使用方法。
24、、实验设备和仪器1. 弯扭组合变形实验装置。2. 程控静态电阻应变仪。三、实验原理及方法(一)弯扭圆筒实验装置及布片:如图2-2-1所示:XE亠(b) m点的应力状态CT,7isN<1m;皿 i(iJirT d1*dIJ>Jz(c) m,m贴片图f-J'I I*LL(d) T引起45°方向主应力和主应变(a)实验装置示意图图2-2-2弯扭圆筒实验装置1、主应力测定:2-2-2则主应变4545/245452、主方向主应力tan245454545弯距M测定:(见图(0)在图(C)贴片情况下,由弯距引起X方向的应变为b,故利用1/4桥接法可得加载时应在组合变形条件下,测
25、定测点任意三个方向应变即可计算主应变,主方向及主应力,如图(C) m点的三个应变为45、45、0 o变仪读数。=E* ( b- b ) /2故实测弯距0W =W* E*(b- b)/2,32DD4 d43、扭距T测定:(见图(C),(d)E1由1/4桥接法可得:4545 ,同时Wt因而可得Wt面94 d4)根据图(d)的应力状态分析同理四、实验步骤1、以砝码盘加力杆自重作为初载荷0 F,试验分五级加载,每次加一块(1Kgf)砝码,至少重复加M、T。并和1理、 M理、T理相比较。1、3、01、载二次,记录每次载荷下的应变, 以观察应变是否按线性变化, 最后用最大应变值计算五、实验数据的记录与计算
26、1.2.3.4.加载时,最大载荷不得超过应变片接入电阻应变仪的位置应正确,接线应可靠。 注意半桥和全桥接法的不同。选择通道接好电桥后,加载前应将各点逐一平衡,使电阻应变仪显示表显示为零。5000N。实验设备编 号外径D/mm内径d/mm弯矩力臂 L/mm扭矩力臂 a/mm弹性模 量E/GPa泊松比u应变计KNO.试样尺寸及相关常数表 2-2-1表2-2-2测试数据(一次加载参考表格)载荷kN应变(10 6)45°0°45°MT1Kgf2 Kgf3 Kgf4 Kgf5 Kgf计算项目130 (度)(MPa)2(M Pa)M(N m)T(N m)实测值理论值误差()计
27、算(取最大载荷下的应变计算)表 2-2-3六、注意事项第三节力传感器原理实验根据传感器的工作原理制作等强度梁力学传感器。要求分析等强度梁受力特点,自行贴应变片、连接应变仪、测试、分析、处理,并提交实验报 告或小论文。实验目的1.进一步熟悉电测法的基本原理和静态电阻应变仪的使用方法,训练电阻应变测量技术中的 组桥技巧。2.学习应变片贴片技术。3.4.测定等强度梁上粘贴应变片处的应变,验证等强度梁各横截面上应变(应力)相等。 用电测法测量待测重物的重量P。实验装置、仪器与提供的条件1.2.等强度悬臂梁实验装置(图5-1)。 静态电阻应变仪。3.游标卡尺和卷尺。4.砝码和待测重物。5.划线尺实验内容
28、与要求1.2.根据实验目的,思考并拟定实验方案。独立完成实验,包括测量梁的几何尺寸(1、a、bo、b2和h)、应变片粘贴、接线、加载、读取和记录实验原始数据、计算实验结果等。3.现场计算出悬臂梁所用材料的弹性模量E和待测重物的重量 P的测量结果,经教师审核认可后,结束实验,使实验装置和仪器复原。XP图2-3-1等强度梁实验装置AAboh» XaiBC丄f bi (石B1C,11xiX2图2-3-2等强度梁的尺寸P。boh2E图 2- 3-3四、实验报告要求画出用电测法测量待测重物的重量P的应变片组桥接线图,待测重量P的表达式。整理实验数据,求出待测重量 五、提示如图2- 3-3所示,
29、即贴应变片等强度梁力传感器 原理。梁厚为h,梁长为I,固定端宽为bO,自由 端宽为b。梁的截面成等腰三角形,集中力F作 用在三角形顶点,梁内各横截面产生的应力是相 等的,表面上任意位置的应变也相等,因此称为 等强度梁。梁的各点由于应变相等,故粘贴应变 片的位置要求不严格。其表面应变为附录A 万能试验机介绍1)机械液压式万能试验机 测定材料的力学性能的主 要设备是材料试验机。常用的材 料试验机有拉力试验机、压力试验机、扭转试验机、冲击试验机、疲劳试验机等。能兼作拉伸、压 缩、弯曲等多种实验的试验机称 为万能材料试验机,或简称为万 能机。供静力实验用的万能材料试验机有液压式、机械式、电子 机械式等
30、类型。现以国产WE系列为例介绍液压式万能材料试验机。图1-1-3为这一系列中最常见的WE 100A、300、600 试验机, 其结构简图如图1-1-3、1-1-4所示。现分别介绍其加载系统和测力系统。加载系统在底座1上由两根固 定立柱2和固定横梁3组 成承载框架。工作油缸4固定于框架上。在工作油 缸的活塞5上,支承着由 上横梁6、活动立柱7和 活动平台8组成的活动框 架。当油泵16开动时,油 液通过送油阀17,经送油 管18进人工作油缸,把活 塞5连同活动平台8一同顶起。这样,如把试样安 装于上夹头9和下夹头12+T百20FA!Z:1: '痙鑿;.癣窗 »力计”IS 2.】J
31、底览.固定定«F图一工作油tT! L上甫卑,L活动 血ttM 恬就甲香宀上宪头ZA下图小 -*杆1 J7送«皿3曲普F刃1回油倒¥西一斥力拒针¥別1斥力a盘,J5-油爼电机开关F 55-头斤降按鈕即=釉卜M »衲阕B 1-1-3亠.: - P一济-.25理U0油节為J#F|iflM ffi 杆-壬蓝M3洁軌.!$ W力简f瘙训域,芮*Ljt秋邛I拳FT轴霍凡力BA讨哙ffi罐-32XS占上糕聽5工件话«* J也莉(UJJ点底染駁Sftt JJ宇蛭牠mtfiti njj 5 * a也助4- ft-S t st i_1卯A st 斤障 &
32、amp;珀_E I出头Z邛图 1- 1-4之间,或将受弯试样置放于两个弯曲支座 到压缩或弯曲。此外,实验开始前如欲调整上、之间,由于下夹头固定, 上夹头随活动平台上升, 试样将受到拉伸。若把试 样置放于两个承压垫板 11 10上,则因固定横梁不动而活动平台上升,试样将分别受F夹头之间的距离, 则可开动电机14,驱动螺杆13,便可使下夹头12上升或下降。但电机 14不能用来给试样施加拉力。测力系统5给试样加37),进入25联同推杆加载时,开动油泵电机,打开送油阀17,油泵把油液送人工作油缸4顶起工作活塞载;同时,油液经回油管 19及测力油管21(这时回油阀20是关闭的,油液不能流回油箱 测力油缸
33、22,压迫测力活塞23,使它带动拉杆24向下移动,从而迫使摆杆 26和摆锤27绕支点偏转。推杆偏转时,推动齿杆28作水平移动,于是驱动示力盘的指针齿轮,使示力指针29绕示力度盘30的中心旋转。示力指针旋转的角度与测力油缸活塞上的总压力(即拉杆24所受拉力)成正比。因为测力油缸和工作油缸中油压压强相同,两个油缸活塞上的总压力成正比(活塞面积之比)。这样,示力指针的转角便与工作油缸活塞上的总压力,亦即试样所受载荷成正比。经过标定 便可使指针在示力度盘上直接指示载荷的大小。试验机一般配有重量不同的摆锤,可供选择。对重量不同的摆锤,使示力指针转同样的转角, 所需油压并不相同,即载荷并不相同。所以,示力
34、度盘上由刻度表示的测力范围应与摆锤的重量相 匹配。以 W 300试验机为例,它配有 A、B、C三种摆锤。摆锤 A对应的测力范围为 060kN, A十 B对应0150kN, A十B+C对应0300kN。开动油泵电机,送油阀开启的大小可以调节油液进人工作油缸的快慢,因而可用以控制增加载 荷的速度。开启回油阀 20,可使工作油缸中的油液经回油管19泄回油箱37,从而卸减试样所受载荷。实验开始前,为消除活动框架等的自重影响,应开动油泵送油,将活动平台略微升高。然后调 节测力部分的平衡铊 31,使摆杆26保持垂直位置,并使示力指针指在零点。试验机上一般还有自动绘图装置。它的工作原理是,活动平台上升时,由
35、绕过滑轮(1)和(2)的拉绳33带动滚筒32绕轴线转动,在滚筒圆柱面上构成沿周线表示位移的坐标;同时,齿杆26的移动构成沿滚筒轴线表示载荷的坐标。这样,实验时绘图笔34在滚筒上就可自动绘出载荷一位移曲线。 当然,这只是一条定性曲线,不是很准确的。操作规程及注意事项首先检查夹头式样是否匹配,配重盘是否合适;确定:阀门开关关闭,电机开关关闭,回油缓 冲器回到零位。开电源,再开动油泵电机。约 5分钟,待油泵工作正常后,缓慢开启送油阀,将活动平台升高 约Icm,以消除其自重。然后关闭送油阀,通过螺杆调整示力度盘指针使它指在零点,将从动 指针与之靠拢。(下夹头升降电机安装拉伸试样,开动下夹头升降电机以调
36、整下夹头位置,下移足够空间。式样先安装于上夹头, 然后开动升降电机,上移下夹头至合适位置,关电机按钮,后夹紧下夹头。不能受力,否则会烧毁电机。)(应避免油阀开启过大讲油太快,注意不要触动摆杆或缓慢开启送油阀,平稳加载,直至拉断。摆锤。)Icm处,关油泵。(全班做完关送油阀,取试件。缓慢开回油阀,使活动平台与摆锤缓慢回落至后,将活动平台回落到 0点,关油泵,关总电源。)2) WDW E100电子万能试验机操作规程根据试样的形状、尺寸及试验目的更换传感器插头及合适的夹具。打开主机变压器、控制箱开关,进入预热状态。开启计算机,点击桌面”testsoft ”图标,按空格键进入 WDV界面。26点击“脱
37、机”一一点击“启动”一一点击“方案” 击“试样信息”,进行“修改”与“添加”。点击“遥控盒”,即可通过手动遥控盒调节上夹头的位置一一装夹试样一一选择“手动”一一 点击“清零”,使界面各数据归零一一点击“试验开始”。材料屈服前可用25mm/min速度;材料进入强化阶段后可用1020mm/min速度加载。(对金属材料测E时用0.10.2mm/min速度,甚至0.05mm/min速度加载;)对于其它材料,按照相 应的标准规定的速度执行。:选择“低碳钢拉伸”、“常温拉伸”一一点试样断裂后,试验机自动停机。在界面 极限点(移动鼠标在曲线上点击即可) 图。试验结束。取下试样,测量参数。“数据库”中调出试验
38、数据,在曲线图上找出屈服点和,记录屈服载荷和强度载荷。选打印项即可打印出曲线扭转试验机介绍NJ 100B型扭转试验机为例, 说明扭转试验机的结构及工作原理。该试验机能在正、反两个方向施加扭矩;采用电子平衡测力系 统,精度较高;用可控硅无级调速控制加载,可使加载平稳,试验速度宽广。最大扭矩为1 000N - m,分四级度盘,它们是 0100N- m 0200N- m, 0500N m; 01 000N - m一、加载系统扭转试验机用于测定金属或非金属试样受扭时的力学性能。现以安装于溜板3上的加载机构(图1-3-4)由轴承支承于导轨 2上,可自由滑动。直流电机4通过减速箱5的两级减速带动夹头 6转
39、动,从而对安装于夹头 6和图 1-3-48间的试样7施加扭矩。面板上按钮12控制试验机.H FStt加示力度盘<9在9蛀2屮平雷忙叶一23-扯肝:n砖哑.扌|)»» , litni 开史 / /y I石3III珂轮HP山朗riLPL 空压gS1嚼馆 TZa图傀1-3-J 笛冋e轉sis J-»_J直眾Ml机ts堆kHi33旋转,旋转的角度自然正比于游铊的位移的正、反加载和停车。加载速度分036(' ) / min 和0360(*) / min两档,由转速选择开关13选择, 多圈电位器14调节。二、测力系统测力机构为杠杆电子自动平衡系统,示意图如图1-
40、3-5示。由夹头8递来的扭矩T转动杠杆20(或 反向杠杆21),带动变支点杠杆 22,使拉杆23以 载荷P作用于平衡杠杆24上,平衡杠杆绕支点转 动,右端上翘推动差动变压器25,变压器铁芯因位移发出的信号经放大器 26使伺服电机27转动,拖 动钢丝29拉着游铊30移动。直到游铊的重力 G对支点的力矩 Cs= Pr时,平衡杠杆恢复为水平平衡 位置,差动变压器铁芯回到初始位置,无信号输出, 伺服电机停止转动。 可见扭矩T的大小与通过杠杆传递的拉力载荷 P成正比,而P又与游铊的位移s成正比。游铊的移动经钢丝 29带动绳轮32和指针经过标定,指针便可在示力度盘34上指示出T的数值。当需要变换示力度盘时
41、,转动量程选择旋钮35,经链条36和锥齿轮37带动凸轮轴38,使凸轮轴上的不同凸轮与杠杆22上的不同支点接触。这样便可改变杠杆22上力臂的比值,以改变测力范围。三、记录装置绳轮32旋转时,通过钢丝 43带动记录笔42沿记录筒44的轴线方向移动,按比例地记录扭矩T的数值。随着主动夹头 6的转动,装于减速箱 5上的自整角发送机 45不断发出信号,经放大器46驱动伺服电机47带动自整角变压器 48转动,通过齿轮50使记录筒旋转。这样,记录笔沿记录筒圆 周方向的移动,按比例地记录了试样的扭转角。于是得到表示 T与的关系的曲线。四.扭转试验机操作规程(一般使示力度盘的量程比试验所需最。用手移动主动夹头,
42、靠近试样另一端,根据试验所需的扭矩,更换合适的摆锤,确定示力度盘。大扭矩约大20%。)把扭转试样一端先夹紧在固定夹头中(有摆锤的一端)打开电机开关,使主动夹头转动,待试样头部刚好与主动夹头匹配时,关掉电源,移动主动夹 头套入试样并夹紧。安装夹紧试样时,因两端夹具的微小错位很容易使度盘指针偏离零位,这时用手轮转动主动夹头,使度盘指针指零。在记录T-0曲线的滚筒上卷上记录纸,装上记录笔,拔动滚筒调整起始记录位置。把转速选择开关13(图3)置于所需的速度挡上。将调速电位器 14左旋到底,接通电源,检查指 针33(图4)是否指零。如偏离较多,打开机器背面箱门,移动调整板31使指针大致指零,再用微调轮2
43、7旁边的反馈电39(图3)使指针对零。如指针在调整中不灵敏或有振荡现象,应调整伺服电机 位器28使恢复正常。加载时按下开关12的正(或反)按钮,以顺时针向缓慢转动调速电位器14,使直流电机按要求的速度对试样加载。最大加载电流不应超过10安培。加载开始后不能再转动量程选择旋钮。试样屈服时,记下屈服扭矩;试样破坏时停机,记下破坏扭矩及扭转角度。实验完毕立即按下停止开关。破坏性实验可立即切断电源,取下试样;非破坏性实验经反向卸 载后取下试样。注意事项:开机前应检查调速电位器是否指在零位(左旋到底),以防启动加载开关时产生冲击力矩。C电测法基础电阻应变测量方法是将应变转换成电信号进行测量的方法,简称电
44、测法。电测法的基本原理是:将电阻应变片(简称 应变片)粘贴在被测构件的表面,当构件发生变形时,应变片随着构件 一起变形,应变片的电阻值将发生相应的变化,通过电阻应变测量仪器(简称电阻应变仪),可测量出应变片中电阻值的变化,并换算成应变值,或输出与应变成正比的模拟电信号(电压或电流),用记录仪记录下来,也可用计算机按预定的要求进行数据处理,得到所需要的应变或应力值。其 工作过程如下所示:应变一一电阻变化一一电压(或电流)变化一一放大一一记录一一数据处理电测法具有灵敏度高的特点,应变片重量轻、体积小且可在高(低)温、高压等特殊环境下使 用,测量过程中的输出量为电信号,便于实现自动化和数字化,并能进
45、行远距离测量及无线遥测。第一节电阻应变片、电阻应变片的构造和类型电阻应变片的构造很简单,把一根很细的具有高电阻率的金属丝在制片机上按图A-1所示的那样排绕后,用胶水粘结在两片薄纸之间,再焊上较粗的引出线,成为早期常用的丝绕式应变片。应 变片一般由敏感栅(即金属丝)、粘结剂、基底、引出线和覆盖层五部分组成。若将应变片粘贴在被 测构件的表面,当金属丝随构件一起变形时,其电阻值也随之变化。常用的应变片有:丝绕式应变片(图 A-1 )、短接线式应变片和箔式应变片(图 A-2)等。它 们均属于单轴式应变片, 即一个基底上只有一个敏感栅,用于测量沿栅轴方向的应变。如图A-3所示,在同一基底上按一定角度布置
46、了几个敏感柵,可测量同一点沿几个敏感栅栅轴方向的应变,因 而称为多轴应变片,俗称应变花。应变花主要用于测量平面应力状态下一点的主应变和主方向。图 A- I*图A-2 禹hi箔式应变片Ti(a) 90应变花(b) 45应变花(C)120应变花图A-3应变花二、电阻应变片的灵敏系数在用应变片进行应变测量时,需要对应变片中的金属丝加上一定的电压。为了防止电流过大, 产生发热和熔断等现象,要求金属丝有一定的长度,以获得较大的初始电阻值。但在测量构件的应 变时,又要求尽可能缩短应变片的长度,以测得“一点”的真实应变。因此,应变片中的金属丝一 般做成如图A-1所示的栅状,称为 敏感栅。粘贴在构件上的应变片
47、,其金属丝的电阻值随着构件的 变形而发生变化的现象,称为 电阻应变现象。在一定的变形范围内,金属丝的电阻变化率与应变成 线性关系。当将应变片安装在处于单向应力状态的试件表面,并使敏感栅的栅轴方向与应力方向一 致时,应变片电阻值的变化率R/R与敏感栅栅轴方向的应变成正比,即式中:R为应变片的原始电阻值;R为应变片电阻值的改变量;K称为应变片的灵敏系数。应变片的标定。在实际应用应变片的灵敏系数一般由制造厂家通过实验测定,这一步骤称为 时,可根据需要选用不同灵敏系数的应变片。三、电阻应变片的粘贴和防护常温应变片通常采用粘结剂粘贴在构件的表面。粘贴应变片是测量准备工作中最重要的一个 环节。在测量中,构
48、件表面的变形通过粘结层传递给应变片。显然,只有粘结层均匀、牢固、不 产生蠕滑,才能保证应变片如实地再现构件表面的变形。应变片的粘贴由手工操作,一般按如下 步骤进行:检查、分选应变片。处理构件的测点表面。粘贴应变片。加热烘干、固化。检查应变片的电阻值,测量绝缘电阻。(6)引出导线。实际测量中,应变片可能处于多种环境中,有时需要对粘贴好的应变片采取相应的防护措施, 以保证其安全可靠。一般在应变片粘贴完成后,根据需要可用石腊、纯凡士林、环氧树脂等对应变 片的表面进行涂覆保护。第二节 电阻应变片的测量电路在使用应变片测量应变时,必须用适当的办法测量其电阻值的微小变化。为此,一般是把应变 片接入某种电路
49、,让其电阻值的变化对电路进行某种控制,使电路输出一个能模拟该电阻值变化的 信号,然后,只要对这个电信号进行相应的处理就行了。常规电测法使用的电阻应变仪的输入回路 叫做应变电桥,它是以应变片作为其部分或全部桥臂的四臂电桥。它能把应变片电阻值的微小变化 转化成输出电压的变化。在此,仅以直流电压电桥为例加以说明。、电桥的输出电压电阻应变仪中的电桥线路如图 A-4所示,它是以应变片或电阻元件作为电桥桥臂。可取R为应变片、Ri和R2为应变片或RiR4均为应变片等几种形式。A、C和B、D分别为电桥的输入端和输出端。根据电工学原理,可导出当输入端加有电压Ui时,电桥的输出电压为Ri R3R2R4U OU I
50、RiR2 R3R4当Uo 0时,电桥处于平衡状态。 各桥臂的电阻值分别有因此,电桥的平衡条件为R1R3 R2R4。当处于平衡的电桥中R3和R4的变化时,可近似地求得电桥的输出电压为UoUIR.1RR34RiR2R3R4R4由此可见,应变电桥有一个重要的性质:应变电桥的输出电压与相邻两桥臂的电阻变化率之差、 相对两桥臂电阻变化率之和成正比 。对于平衡电桥,如果相邻两桥臂的电阻变化率大小相等、符号 相同,或相对两桥臂的电阻变化率大小相等、符号相反,则电桥将不会改变其平衡状态,即保持U。0。如果电桥的四个桥臂均接入相同的应变片,则有式中,14分别为接入电桥四个桥臂的应变片的应变值。O图A-4电桥原理O图A-5半桥单臂温度补
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