实验三偏心拉伸实验36050221 唐智浩一、实验目的图一 试件示意图hRaRbbt1.测量试件在偏心拉伸时横截面上的最大正应变;2.测定中碳钢材料的弹性模量E;3.测定试件的偏心距e;二、实验设备与仪器1.微机控制电子万能试验机;2.电阻应变仪;3.游标卡尺。三、试件中碳钢矩形截面试件,(如图所示)。截面的尺寸为h×b = (786×30)mm2 。 四、实验原理和方法 试件承受偏心拉伸载荷
实验九 偏心拉伸实验Page1? 实验目的? 测量试件在偏心拉伸时横截面上的最大正应变?测定中碳钢材料的弹性模量E ;?实验设备与仪器?微机控制电子万能试验机?游标卡尺?静态应变仪?测定试件的偏心距e Page2?实验试件?中碳钢矩形截面试件名义尺寸:材料屈服极限:? 实验时应根据屈服极限 确定实验最大载荷PPage3?实验原理与方法εa =εp +εM+εt(1)εb =εp ?εM+εt(2)
实验九 偏心拉伸实验Page1? 实验目的? 测量试件在偏心拉伸时横截面上的最大正应变;?测定中碳钢材料的弹性模量E ;?实验设备与仪器?微机控制电子万能试验机?游标卡尺?静态应变仪?测定试件的偏心距e 。Page2?实验试件?中碳钢矩形截面试件材料屈服极限:PPage3?实验试件Page4?实验原理与方法εa =εp +εM+εt(1)εb =εp ?εM+εt(2)式中:εp轴向拉伸应变 εM
实验九 偏心拉伸实验Page1? 实验目的? 测量试件在偏心拉伸时横截面上的最大正应变;?测定中碳钢材料的弹性模量E ;?实验设备与仪器?微机控制电子万能试验机?游标卡尺?静态应变仪?测定试件的偏心距e 。Page2?实验试件?中碳钢矩形截面试件材料屈服极限:PPage3?实验试件Page4?实验原理与方法εa =εp +εM+εt(1)εb =εp ?εM+εt(2)式中:εp轴向拉伸应变 εM
实验八 偏心拉伸实验Page1? 实验目的? 测量试件在偏心拉伸时横截面上的最大正应变Δεmax;?测定中碳钢材料的弹性模量E ;?实验设备与仪器?微机控制电子万能试验机?游标卡尺?静态应变仪?测定试件的偏心距e 。Page2?实验原理与方法最大正应变Δεmax将4个沿轴向粘贴的应变片分别接入4个通道(1/4桥),测出轴向最大正应变。Δεa = ΔεF + ΔεM+ Δεt (1)Δεb = Δε
实验九 偏心拉伸实验Page1? 实验目的? 测量试件在偏心拉伸时横截面上的最大正应变?测定中碳钢材料的弹性模量E ;?实验设备与仪器?微机控制电子万能试验机?游标卡尺?静态应变仪?测定试件的偏心距e Page2?实验试件?中碳钢矩形截面试件名义尺寸:材料屈服极限:? 实验时应根据屈服极限 确定实验最大载荷PPage3?实验原理与方法εa =εp +εM+εt(1)εb =εp ?εM+εt(2)
实验九 偏心拉伸实验Page1? 实验目的? 测量试件在偏心拉伸时横截面上的最大正应变?测定中碳钢材料的弹性模量E ;?实验设备与仪器?微机控制电子万能试验机?游标卡尺?静态应变仪?测定试件的偏心距e Page2?实验试件?中碳钢矩形截面试件名义尺寸:材料屈服极限:? 实验时应根据屈服极限 确定实验最大载荷PPage3?实验原理与方法εa =εp +εM+εt(1)εb =εp ?εM+εt(2)
拉伸压缩实验操作预习报告学生须知1. 为了保证实验过程的安全实验数据的准确以及实验结果的正确特制订此预习报告实验学生在实验前必须独立完成此实验报告否者禁止实验2. 实验学生在完成此预习报告前必须观看学习拉伸压缩实验操作视频以保证此预习报告的完整性严禁抄袭如发现抄袭者实验教师有权禁止学生实验3. 本实验以小组为单位每组限5人学生可自由组合3. 学生在实验过程中必须严格按照拉伸压缩实验操作视频中显示的
试验目的:1. 测定低碳钢(塑性材料)的弹性摸量E屈服极限σs 等机械性能2.测定灰铸铁(脆性材料)的强度极限σb3.了解塑性材料和脆性材料压缩时的力学性能材料拉伸与压缩实验指导书 低碳钢拉伸试验拉伸试验的意义: 单向拉伸试验是在常温下以缓慢均匀的速度对专门制备的试件施加轴向载荷在试件加载过程中观测载荷与变形的关系从而决定材料有关力学性能通过拉伸试验可以测定材料在单向拉应力作用下的弹性模量及屈服强
实验一 拉伸实验 一试验目的与要求1.观察分析低碳钢拉伸过程及实验现象2.掌握材料力学性能测试的基本实验方法3.测定低碳钢拉伸时的屈服极限σs强度极限σb延伸率δ和截面收缩率ψ4.掌握万能材料试验机的基本操作5. 认识典型塑性材料力学性能特点和断裂特征二试验设备及试样1.万能材料试验机电子万能试验机2.游标卡尺YJY-12引伸计3.低碳钢拉伸试样(图1-1)l0=10d=100mm将l0十等分用画
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