拉伸实验思考题答案.docx

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1、拉伸实验思考题答案【篇一:材料力学试验思考题】压缩时测不出破坏荷载,而铸铁压缩时测不出屈服荷载?铸铁是脆性材料其情况正好与低碳钢相反,没有屈服现象,所以压缩时测不出屈服载荷。2.根据铸铁试件的压缩破坏形式分析其破坏原因,并与拉伸破坏作比较。在铸铁试件压缩时与轴线大致成45度的斜截面具有最大的剪应力,故破坏断面与轴线大致成45度.3.通过拉伸和压缩实验,比较低碳钢的屈服极限在拉伸和压缩时的差别屈服极限:屈服极限是使试样产生给定的永久变形时所需要的应力,金属材料试样承受的外力超过材料的弹性极限时,虽然应力不再增加,但是试样仍发生明显的塑性变形

2、,这种现象称为屈服.低碳钢的拉伸屈服极限:有一个比较明显的点,即试件会比较明显的被突然拉长.低碳钢的压缩屈服极限:没有有一个比较明显的点.因为它会随压力增加,截面积变大.4.铸铁拉伸和压缩时两种实验求出的铸铁材料的强度极限差别如何铸铁的抗压强度要高于抗拉强度。铸铁件抗压不抗拉三:1.影响纯弯曲梁正应力电测实验结果准确性的主要因素是什么(1)温度,传感器的灵敏度(2)应变片的方向和上下位置,是否进行温度补偿梁的摆放位置、下端支条位置,加载力位置,是否满足中心部位的纯弯(3)应变片的方向和贴片位置是否准确是否进行温度补偿梁的摆放位置下端支撑位

3、置加载力位置,是否满足中心部位的纯弯2.材料力学,矩形梁弯曲时正应力分布电测试验,在中性层上理论计算应变值等于0,而实际测量值不等于0,为什么?梁不是精确地对称或应变片没有处在绝对的中性层(2)实际测量时应力不为零除了测量时的误差意外,最重要的是在实际问题中,你很难将应变片贴到梁的中性层上。如果你测得的应力数值不大,但与载荷成比例增加就可以肯定是中性轴应变片贴的不准,至于偏上还是偏下,那要看应力的正负和外载情况。四:低碳钢和铸铁的扭转实验的思考题1、安装试件时,为什么试件的纵轴线与试验机夹头的轴线要重合?2、试件受扭时,表层的材料处于什么

4、应力状态3、低碳钢拉伸和扭转的断裂方式是否一样?破坏原因是否相同?4、铸铁在压缩和扭转时,断口外缘都与轴线成45度,破坏原因是否相同?2、1、试件所受扭矩的中心线就是试件的轴线。所加的外力矩的中心线是试验机夹头的轴线。若两者不重回,则加在试件上的外力矩就不等于试验机所显示的力矩大小,所测出的值就是错误的。2、处于扭转切应力状态。3、低碳钢拉伸和扭转时断裂方式不一样。拉伸的断裂方式是拉断,试件受正应力。表现为断裂截面收缩、断裂后试件总长大于原试件长度。扭转的断裂方式是剪断,试件受切应力。表现为试样表面的横向与纵向出现滑移线,最后沿横截面被剪

5、断,断裂截面面积不变,试件总长不变。3、【篇二:物理实验思考题答案】一、薄透镜焦距的测定⒈远方物体经透镜成像的像距为什么可视为焦距?ff111答:根据高斯公式?=1,有其空气中的表达式为???,对于远方的uvuvf物体有u=-?,代入上式得f′=v,即像距为焦距。⒉如何把几个光学元件调至等高共轴?粗调和细调应怎样进行?答:对于几个放在光具座上的光学元件,一般先粗调后细调将它们调至共轴等高。⑴粗调将光学元件依次放在光具座上,使它们靠拢,用眼睛观察各光学元件是否共轴等高。可分别调整:1)等高。升降各光学元件支架,使各光学元件中心在同一高度。2

6、)共轴。调整各光学元件支架底座的位移调节螺丝,使支架位于光具座中心轴线上,再调各光学元件表面与光具座轴线垂直。⑵细调(根据光学规律调整)利用二次成像法调节。使屏与物之间的距离大于4倍焦距,且二者的位置固定。移动透镜,使屏上先后出现清晰的大、小像,调节透镜或物,使透镜在屏上成的大、小像在同一条直线上,并且其中心重合。⒊能用什么方法辨别出透镜的正负?答:方法一:手持透镜观察一近处物体,放大者为凸透镜,缩小者为凹透镜。方法二:将透镜放入光具座上,对箭物能成像于屏上者为凸透镜,不能成像于屏上者为凹透镜。⒋测凹透镜焦距的实验成像条件是什么?两种测量

7、方法的要领是什么?答:一是要光线近轴,这可通过在透镜前加一光阑档去边缘光线和调节共轴等高来实现;二是由于凹透镜为虚焦点,要测其焦距,必须借助凸透镜作为辅助透镜来实现。物距像距法测凹透镜的要领是固定箭物,先放凸透镜于光路中,移动辅助凸透镜与光屏,使箭物在光屏上成缩小的像(不应太小)后固定凸透镜,记下像的坐标位置(p);再放凹透镜于光路中,并移动光屏和凹透镜,成像后固定凹透镜(o2),并记下像的坐标位置(p′);此时o2p=u,o2p′=v。用自准法测凹透镜焦距的要领是固定箭物,取凸透镜与箭物间距略小于两倍凸透镜的焦距后固定凸透镜(o1),记

8、下像的坐标位置(p);再放凹透镜和平面镜于o1p之间,移动凹透镜,看到箭物平面上成清晰倒立实像时,记下凹透镜的坐标位置(o2),则有f2=o2p。⒌共轭法测凸透镜焦距时,二次成像的条件是什么?

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