材料力学拉伸与压缩实验实验时的误差 材料力学拉伸与压缩实验实验时的注意点

材料力学拉伸与压缩实验实验时?

从两方面说:

一、力学试验机进行加载的时候,加载力一般都较大,尤其是做抗压实验时,钢试件需要较大的力才能压缩破坏,力学试验机会在加载同时记录力和位移的关系,速度越慢,反映的数值越准确,现在的试验机都是数控的了,以前是机械式记录时,更要慢一点,现在是电子传感器,要更精确些,材料的力学性能就反映的越真实。

二、材料受到较大的力后,产生变形,拉拔试验会到拉断为止,危险性较小,压缩试验,试件可能存在崩飞的现象,所以做试验时要做好防护,减慢速度。希望能帮到你。

延伸阅读

材料力学实验纯弯曲梁正应力的测定思考题?

弯曲正应力大小与材料弹性常数无关,只与弯矩的大小和梁的横截面有关

简述力学拉伸试验的四个阶段?

材料力学中钢筋拉伸实验四个阶段是弹性变形阶段、屈服阶段、强化阶段、缩颈阶段。(1)弹性阶段。

在弹性阶段,变形Δl很小。在比例极限范围内,载荷P与变形Δl成线性关系。(2)屈服阶段。在弹性阶段之后,Δl-P曲线出现锯齿状,变形Δl在增加,而载荷P却在波动或保持不变,这个阶段就是钢筋材料的屈服阶段。(3)强化阶段。屈服阶段过后,试件恢复承载能力,需要增大载荷才能使试件的变形增大,这一阶段被称为强化阶段。(4)颈缩阶段。

载荷在达到最大值Pb后,试件某一局部地方横截面积明显缩小,出现“颈缩”现象。

材料力学拉伸试验中低碳钢与铸铁的断口特征?

低碳钢常温拉伸断口一般呈典型的杯椎状断口在拉伸与压缩实验中,低碳刚及铸铁的断口特征:

1、低碳钢断口有明显的塑性破坏产生的光亮倾斜面,倾斜面倾角与试样轴线近似成(称杯状断口),这部分材料的断裂是由于切应力造成的,中心部分为粗糙平面,塑性越大对应杯状断口越大,中心粗糙平面的面积越小。而铸铁没有任何的倾斜侧面,断口平齐,并垂直于拉应力,属典型的脆性断口。

2、铸铁试样常温拉伸断口基本没有变化(或者说稍微缩小的圆截面),破坏断口与横截面重合,断口粗糙,呈凹凸颗粒状。原因当然是因为前者是塑性材料后者是脆性材料咯,塑性材料受拉要经过弹性阶段,屈服阶段,以及强化和颈缩阶段(简单的说就是破坏前形状变化比较明显);而脆性材料受拉时则没有上述过程,破坏前没有明显的塑性变形,突然断裂

用万能试验机做金属材料的拉伸试验原理?

  万能材料试验机可对材料的拉伸、压缩、刺穿等做力学性能试验,拉力机测控系统的应用微机液压伺服万能材料试验机是一种先进的资料试验机。能够对金属材料的力学性能做抗拉强度、上屈服强度、屈服强度、最大力、弹性模量、规定非比例延伸强度、断后伸长率。  原理:拉伸实验是测定材料力学性能最基本的实验之一。在单向拉伸时F—ΔL(力——变形)曲线的形式代表了不同材料的力学性能,利用:可得到σ—ε曲线关系。 拉伸实验是材料力学实验中最重要的实验之一。任何一种材料受力后都要产生变形,变形到一定程度就可能发生断裂破坏。材料在受力——变形——断裂的这一破坏过程中,不仅有一定的变形能力,而且对变形和断裂有一定的抵抗能力,这些能力称为材料的力学机械性能。

材料力学教学实验需要哪些仪器?

拉力试验机、硬度计、力教学装置、扭转试验机等,济南邦科试验机

什么是拉伸实验?

拉伸是材料力学最基本的实验,通过拉伸可以测定出材料一些基本的力学性能参数,如弹性模量、强度、塑性等。

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