材料轴向拉伸参数测试(基本实验)

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1、材料轴向拉伸参数测试一、实验目的1.观察低碳钢和铸铁在拉伸过程中显示的各种现象(屈服、强化、颈缩、断口特征等)。2.测定低碳钢的上屈服强度R、下屈服强度R、抗拉强度R、弹性模量E、断后eHeLm伸长率A113.、断面收缩率Z、最大拉力Fm。3.绘制低碳钢拉伸曲线图(F−ΔL曲线)。4.测定铸铁的抗拉强度Rm及最大拉力Fm。 5.比较低碳钢与铸铁的力学性能特征。6.掌握电子万能试验机的工作原理及操作方法。 二、实验设备及试件 1.CSS44100型电子万能试验机(包括EDC100型数字控制器、计算机、打印机)。2.游标卡尺。 3.引伸计。 4.实验试件,参照国家标准GB/T228–2002采用圆

2、截面比例试件(如图2-5所示),L=kS,其中L为原始标距;系数k=11.3;S为原始横截面积。 0000图2–5试件图试件两端直径较粗的部分为试件的夹持端,中间为试验段,在试验段和夹持端之间为圆弧过渡连接。 三、实验原理及方法 低碳钢拉伸分为弹性、屈服、强化、破坏四个阶段,见图2-6。试件夹紧后,将变形引伸计正确安装在试件表面,变形引伸计用于测量低碳钢拉伸弹性阶段的变形,试验进入屈服阶段时应卸下引伸计。 图2–6低碳钢拉伸曲线图图中,ΔL为整个试件的伸长,试件开始受力时,由于试件两头的夹持端与夹具有相对位移,所以拉伸图最开始是由曲线过渡到直线的。 低碳钢拉伸到一定值时,负荷突然下降,试件开始

3、屈服,图形出现锯齿状,图中B点为试件发生屈服对应首次下降前的最高应力,即上屈服强度R,而负荷首次下降的最低点eH因为有初始瞬时效应,故不作为强度指标,B′为初始瞬时效应之后的最低应力,即下屈服强度R。 eL屈服阶段过后,进入第Ш阶段即强化阶段。曲线缓慢上升,试件承受的负荷继续增大,拉伸位移也不断增加,当负荷接近最大值时,拉伸曲线趋于平缓,强化阶段即将过渡到破坏阶段。 当负荷从最大值开始下降时,试件表面某一局部出现“颈缩”现象,随着试件承载能力的急骤下降,“颈缩”越来越明显,试件被迅速拉断。 取下试件,按计算机提示输入低碳钢试件断裂后“颈缩”最细处的直径du以及断后标距Lu,并根据试验数据选项要

4、求自动计算试验结果。FFFReHeLRmeH=,ReL=,m=SSS000L-−LS−Su00uA=×100%,Z=×100%113.LS002式中:R⎯⎯上屈服强度,Ν/mm;eH2R⎯⎯下屈服强度,Ν/mm;eL2Rm⎯⎯抗拉强度,Ν/mm;FeH⎯⎯力首次下降前的最大拉力,Ν;FeL⎯⎯不计初始瞬时效应时屈服阶段中的最小拉力,Ν;Fm⎯⎯最大拉力,Ν;2S⎯⎯试件原始横截面积,mm;02Su⎯⎯断后最小横截面积,mm;A⎯⎯断后伸长率,% ;113.L⎯⎯断后标距,mm;L⎯⎯原始标距,mm;0Z⎯⎯断面收缩率,%。铸铁拉伸试验时变形很小,没有屈服和“颈缩”现象,当载荷达到最大时突然断裂

5、,图2–7为铸铁拉伸曲线图。 图2–7铸铁拉伸曲线图四、实验步骤1.试件尺寸测量 用游标卡尺分别测量试件试验段上、中、下三个不同截面的直径,每一横截面沿互相垂直的两个方向各测量一次直径,取其平均值作为该截面的直径,最后取三个截面中直径最小的,计算试件横截面积S,同时测出L长度作为原始标距。 002.试验机开启、联机 接通电源,打开EDC100型数字控制器的电源开关和计算机、显示器、打印机电源开关,启动控制系统,系统开始自检。当控制器屏幕上出现PCcontrat字母后,在Windows窗口用鼠标双击CSS44100快捷图标,或打开CSS44100程序,进入试验程序界面。用鼠标左键点击界面左侧的“

6、联机”按钮,稍候,再按下数字控制器前面板上的“ON”按钮,此时整个测控系统已准备就绪。3.试件安装 先旋松试验机上、下夹头,使试件两头夹持端能放入夹块中。根据试件长度,操作活动横梁位移摇控器的上(下)箭头按钮,使活动横梁上(下)移动,调整试验空间位置,使试验机上、下两夹头能充分夹住试件两头夹持端,动横梁移动速度可通过遥控器上的旋钮进行无级调节。低碳钢拉伸试验时,需将引伸计正确安装在试件上,引伸计用于精确测量试件拉伸时的变形大小。引伸计安装前插上定位销(用于初始定位),再将引伸计两刀口垂直于试件表面,分别用橡皮筋固定在试件上(铸铁拉伸试验不需安装引伸计,切记!),引伸计安装好后必须拔出定位销。 

7、4.试验条件及参数的设定 试验程序主界面包括七组下拉菜单,分别是文件、条件、结果、曲线、试验、横梁、帮助。试验正式开始前,需进行试验条件和参数的设定,试验条件包括:文件名称、试验类型、试样材料、试样形状、选择计算项目、输入试件尺寸以及打印报告。在选取计算项目时,铸铁选择最大负荷和抗拉强度,低碳钢除选取最大负荷和抗拉强度外,还需计算弹性模量、上屈服强度、下屈服强度、断后伸长率、断面收缩率。低碳钢拉伸

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