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文档简介

1、泡沫的性能测定张熙第1页,共12页,2022年,5月20日,10点24分,星期四耐水性定义:型煤浸水小时前后的平均抗压强度之差与浸水前的平均抗压强度的百分比。 测量方案:常温浸水法是将秸秆液化物淀粉基聚氨酯泡沫样板的2/3面积浸泡在蒸馏水中,达到规定的时间后取出,检查漆膜是否有起泡、失光、变色、脱落等破坏现象。 返回第2页,共12页,2022年,5月20日,10点24分,星期四 热学性质定义:材料的热学性质包括热容、热膨胀、热传导、热稳定性、熔化和升华等。测量方案:。热容。热膨胀。热稳定性返回第3页,共12页,2022年,5月20日,10点24分,星期四 力学性质定义:材料的力学性能是指材料在

2、不同环境(温度、湿度、介质)下,承受各种外加载荷(拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等)时所表现出的力学特征。测量方案:力学性能试验需按照国家标准进行。 1、拉伸试验 2、压缩试验 3、剪切试验 4、扭转试验 5、冲击试验返回第4页,共12页,2022年,5月20日,10点24分,星期四 热容的测定周围绝热、内有功率P=U2/R的电热热源的升温规律。记总热容为Csi=(mic+W),mi为煤油质量,c为煤油比热容,W为水当量。则冷却过程的物理规律。一般空气中自然对流条件下,冷却过程微分方程为:其中,T为系统温度,为环境温度,取1/4。周围散热、内有功率P=U2/R的电热热源时的升温规律。由

3、上两式易得:记内外温差(T-)=u,则上式变为:一般总使加热功率显著大于散热热流,即这时应用泰勒展开积分并略去四次以上项得:如果已知kCsi的值,实验测出一系列时间和温差u=T-,就可以拟合出直线方程的斜率,进而可得 返回第5页,共12页,2022年,5月20日,10点24分,星期四 热膨胀的测定热膨胀系数是材料重要的机械性能参数之一由于材料科学的发展,新材料不断涌现,而手册所查到的值是有限的已有的专用设备多数采用电阻线圈加热,接触式的测量方法,在技术上已经相对落后因此,有必要研究用现代光学与微机技术相结合的新方法,实现在一般光力学实验室已有的设备基础上,无须增加太多的设备即可达到测取值之目的

4、基于以上想法,本文充分利用云纹干涉法的特点,使测量更加简单方便原理本方法是利用云纹干涉实验技术对试件进行测量首先要在试件上复制高密度单向光栅,然后用两束激光按光栅的一级衍射角对称照射到光栅上,此时两束光的正负一级衍射光发生干涉并产生云纹条纹以下是热膨胀系数表达式的推导首先假设试件一端固定,在某一起点温度时长度为(如图),并且此时云纹条纹为零场条纹,在温度顺次变化到和(设)时,试件伸长量分别为和,则运用上面所说的方法可以获得云纹条纹由云纹干涉原理可以知道,在温度场均匀的情况下,云纹干涉条纹也是均匀分布的(如图)设在这两个温()温度,条纹数度下条纹数分别为和,则根据热膨胀 返回第6页,共12页,2

5、022年,5月20日,10点24分,星期四 热稳定性定义:热稳定性是指材料承受温度的急剧变化而不致破坏的能力,故又称为抗热震性。热稳定性是无机非金属材料的一个重要的工程物理性能。一般无机材料热稳定性较差。其热冲击损坏有两种类型:一种是材料发生瞬时断裂,抵抗这类破坏的性能称为抗热冲击断裂性;另一种是材料在热冲击循环作用下,材料表面开裂、剥落,并不断发展,最终碎裂或变质,抵抗这类破坏的性能称为抗热冲击损伤性。对于脆性或低延性材料抗热冲击断裂性尤其重要。对于一些高延性材料,热疲劳是主要的问题,此时,虽然温度的变化不如热冲击时剧烈,但是其热应力水平也可能接近于材料的屈服强度,且这种温度变化反复地发生,

6、最终导致疲劳破坏。返回第7页,共12页,2022年,5月20日,10点24分,星期四 拉伸试验拉伸试验在材料试验机上进行。试验机有机械式、液压式、电液或电子伺服式等型式。试样型式可以是材料全截面的,也可以加工成圆形或矩形的标准试样。钢筋、线材等一些实物样品一般不需要加工而保持其全截面进行试验。试样制备时应避免材料组织受冷、热加工的影响,并保证一定的光洁度。试验时,试验机以规定的速率均匀地拉伸试样,试验机可自动绘制出拉伸曲线图。对于低碳钢等塑性好的材料,在试样拉伸到屈服点时,测力指针有明显的抖动,可分出上、下屈服点(和),在计算时,常取。材料的 和可将试验断裂后的试样拼合,测量其伸长和断面缩小而

7、计算出来。返回第8页,共12页,2022年,5月20日,10点24分,星期四 压缩实验测定材料在轴向静压力作用下的力学性能的试验,是材料机械性能试验的基本方法之一。试样破坏时的最大压缩载荷除以试样的横截面积,称为压缩强度极限或抗压强度。压缩试验主要适用于脆性材料,如铸铁、轴承合金和建筑材料等。对于塑性材料,无法测出压缩强度极限,但可以测量出弹性模量、比例极限和屈服强度等。与拉伸试验相似,通过压缩试验可以作出压缩曲线。图中为灰铸铁和退火钢的压缩曲线。曲线中纵坐标P为压缩载荷,横坐标h为试样承受载荷时的压缩量。如将两坐标值分别除以试样的原截面积和原高度,即可转换成压缩时的应力应变曲线。图中Pp为比

8、例极限载荷,P0.2为条件屈服极限载荷,P b为破坏载荷。在压缩试验中,试样端面存在较大的摩擦力,影响试验结果。试样越短影响越大,为减少摩擦力的影响,一般规定试样的长度与直径的比为13,同时降低试样的表面粗糙度,涂以润滑油脂或垫上一层薄的聚四氟乙烯等材料 返回第9页,共12页,2022年,5月20日,10点24分,星期四 剪切试验测定材料在剪切力作用下的抗力性能,是材料机械性能试验的基本试验方法之一。主要用于试验承受剪切载荷的零件和材料,如锅炉和桥梁上的铆钉、机器上的销钉等。剪切试验在万能试验机上进行,试样置于剪切夹具上,加载形式有单剪和双剪两种, 试样在剪切载荷P作用下被切断。单剪时,P除以

9、试样截面积A,可得出剪切强度b,b=P/A;双剪加载时b=P/2A。 返回第10页,共12页,2022年,5月20日,10点24分,星期四 扭转试验扭转试验在扭转试验机上进行,试验时在圆柱形试样的标距两端施加扭矩,这时在试样标距的两个截面间产生扭转角嗞,根据和嗞的变化可绘制成扭转图(见图),同时可得到相应的应力-应变图,图中p对应扭转比例极限p;0.3对应扭转屈服强度0.3(产生0.3残余切应变时的应力) ;b对应扭转强度极限b。扭转试样的断口形状能反映出材料性能和受力情况。如断口的断面与试样轴线垂直,材料呈塑性,是切应力作用的结果;如断口断面与试样轴线约成45角,材料呈脆性,是正应力作用的结果 返回第11页,共12页,2022年,5月20日,10点24分,星期四 冲击试验冲击试验分为弯曲冲击试验、扭转冲击试验和拉伸冲击试验三种。横梁式弯曲冲击试验法操作简单,应用最广,其试验原理见图1。 冲击试验冲击试样 世界各国常用的弯曲冲击试样如图2所示。中国有关标准规定采用横梁式试验法,所用标准试样以U形缺口试样和V形缺口试样为主。 冲击试验冲击试样所消耗的功,称为冲击功Ak。将Ak除以缺口处横截面积 F,则得冲击韧度ak,单位为J/cm2。ak

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