材料力学性能实验课件.ppt

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1、《材料力学》实验力学性能试验三、扭转试验二、压缩试验一、拉伸试验一、试验目的4.比较两种材料的力学性能、拉伸过程及破坏现象2.测定低碳钢塑性性能指标(d、y)3.测定铸铁抗拉强度sb二、试验仪器1.万能材料试验机;2.电子引伸仪;3.游标卡尺。拉伸试验1.测定低碳钢拉伸强度性能指标(ss、sb)标点l0标距d0三、试样1.材料类型低碳钢:灰铸铁:2.标准试样:塑性材料的典型代表脆性材料的典型代表标距:等截面测试部分长度尺寸符合国标的试样拉伸试验拉伸试验1)圆形截面2)矩形截面l0=10d0l0=5d0l0tb或四、

2、试验原理将试样安装在实验机的上下夹头中,引伸计装卡在试样上,启动实验机对试样加载,实验机将自动绘出载荷位移曲线(F—l曲线)l拉伸试验FFDl/2Dl/2观察试样的受力、变形直至破坏的全过程,可以看到低碳钢拉伸过程中的四个阶段(弹性阶段,屈服阶段、强化阶段和颈缩阶段)OFDlFeFpFsFb线弹性阶段屈服阶段强化阶段颈缩阶段屈服点:抗拉强度:冷作硬化伸长率:断面收缩率:拉伸试验低碳钢拉伸机械性能(ss、sb、d、y)低碳钢拉伸试验现象:低碳钢拉伸试验动画:屈服:颈缩:断裂:tmax引起拉伸试验OFDl抗拉强度:F

3、b拉伸试验测定灰铸铁抗拉强度sb灰铸铁拉伸时没有屈服阶段,在变形很小的情况下断裂,断口为平端口,只能测得其抗拉强度。五、试验步骤:1、开机:打开电源开关,启动计算机进入试验机软件测试系统拉伸试验2、系统参数设置3、试验基本参数设置5、装夹试样,安装引伸计6、测量试样直径7、测试8、打印4、试验过程设置9、卸载并取出试样,测量断后标距和断口直径10、关机;进行试验数据处理一、试验目的1.测定低碳钢压缩屈服点ssc;2.测定灰铸铁抗压强度sbc。二、试验仪器万能材料试验机;游标卡尺三、试样标准试样:d0h0粗短圆柱体:

4、h0=1~3d0压缩试验四、试验原理:试验时缓慢加载,试验机自动画出压缩图(F—l曲线)1.测定低碳钢压缩屈服点sscOFDlFsc压缩屈服点:拉伸试验压缩试验低碳钢压缩试验现象:低碳钢压缩变扁,不会断裂,由于两端摩擦力影响,形成“腰鼓形”。压缩试验2.测定灰铸铁抗压强度sbcOFDl强度极限:拉伸试验Fbc灰铸铁压缩试验现象:tmax引起压缩试验五、试验步骤:1、开机:打开电源开关,启动计算机进入试验机软件测试系统压缩试验4、试验基本参数设置3、装夹试样,软件参数调零2、测量试样直径5、测试6、卸载并取出试样7

5、、关机;进行试验数据处理一、试验目的1.测定低碳钢切变模量G;2.测定低碳钢屈服切应力ts、抗切强度tb;3.测定灰铸铁抗切强度tb;二、试验仪器1.微机控制扭转试验机;2.小扭角传感器。4.分析比较低碳钢和灰铸铁两种材料的破坏情况。扭转试验3.游标卡尺。三、试样采用直径10mm,标距50mm的圆形截面标准试样扭转试验d0四、试验原理材料的剪切弹性模量G是在扭转过程中,线弹性范围内切应力和切应变之比。切变弹性模量是计算构件扭转变形的基本参数。扭转试验1.低碳钢切变模量G采用图解法:通过试验机配备的扭转传感器及小角度

6、扭角仪,可自动记录扭矩—扭转角(T—)曲线,如图:OTjT在所记录的曲线的弹性段,选取增量T,和相应的扭转角扭转试验采用逐级加载法:先通过试验机采用手动形式施加初始扭矩T0,然后采用等量逐级加载,加载后的扭矩为:记录下每级载荷下的扭转角,各级加载过程中的切变模量为:取平均值:或采用最小二乘法计算切变模量2.测定低碳钢屈服切应力ts、抗切强度tbOTjTbTsT

7、强度tb抗切强度:OTjTb灰铸铁扭转试验现象:断裂:拉应力引起扭转试验五、试验步骤:1、测定试样尺寸扭转试验4、测定低碳钢切变模量G;3、安装试样2、实验机准备5、测定低碳钢屈服切应力ts、抗切强度tb;6、测定灰铸铁抗切强度tb7、关机;进行试验数据处理

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