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YMC-I扬氏模量测定仪说明书分析
YMC使用说明书
仪器的用途
YMC-I型杨氏模量测定仪是高等及中等院校必备的经典教学实验仪器。它是利用光杠杆对金属丝长度的微小形变进行测量的原理,对材料的杨氏模量进行测定的物理实验设备。
主要技术参数
望远镜:放大倍数 30X
物镜有效孔径 42mm
视场角 1°26′
视距乘常数 100
最短视距 2M
标 尺:格值 1mm
长度 30mm
尺读望远镜
外形尺寸:230×230×500
全 重: Kg
测量架
外形尺寸:400×400×1780
全 重: Kg
实验原理
柱状体受外力作用时的形变量ΔL,柱状体的长度L,截面积S,作用力F,满足虎克定律:
(1-1)
式中Y称为杨氏弹性模量,其单位为N/m2,是表征材料抗应变能力的一个固定参量,由材料的材质决定,与其几何形状无关。
由于一般ΔL很小,常采用光杠杆放大法进行测量,图一为其原理图。
图 一
1、反射镜 2、与钢丝相连的夹套组件I
3、中托板 4、标尺 5、望远镜
初始时,镜面M的法线正好是水平的,假设是理想状态,n0是反射镜M的法线。当金属丝伸长ΔL,光杠杆镜架后尖脚随金属丝下落ΔL,带动M转一θ角,镜面至M’,法线也转过一角度。根据光的反射定律,on0和on的夹角为2θ。
如果反射镜面到标尺的距离为D,后尖脚到前两脚间连线的垂直距离为b,则有:
由于θ很小,所以有:
消去θ,得
(1-2)
式中,n-n0=Δn。
由于伸长量ΔL是难测的微小长度,但当取D远大于b后,经光杠杆转换后的量Δn却是较大的量,2D/b决定了光杠杆的放大倍数。这就是光杠杆的放大原理,它已被应用在很多精密测量仪器中。
将式(1-2)代入式(1-1)得:
(1-3)
本实验使钢丝伸长的力F是砝码作用在钢丝上的重力mg,因此,杨氏弹性模量的测量公式为
(1-4)
式中,Δn与m有对应关系,如果m是1个砝码的质量,Δn应是荷重增(或减)1个砝码所引起的光标偏移量;如果Δn是荷重增(或减)4个砝码所引起的光标偏移量,m就应是4个砝码的质量。
仪器组装步骤
本仪器分成二部分,即测量架部件和尺读望远镜部件,其中光杠杆归属测量架部件。
一)、测量架的装配,如图二所示。
地脚组件1装在三角底座2上,把水泡座3用M10×45螺栓紧定在三角座2上,调节地脚组件,使水泡处在中心位置即可。
把支杆组件(即长杆)二根装入水泡座3的两个孔内,用长杆上附带的螺母固定;放上中、上托板8、12,注意中托板有三条横槽面朝上,上托板无上下区分。分别用M10十字胶木螺钉紧定两托板,紧定前,螺钉的内侧螺孔应先置入一个柱形铜顶,这样可在长杆的任意高度上固定两托板,一般上托板距长杆顶端均5cm,中托板距下方水泡座50cm左右,这样可以保证上中托板间钢丝的长度大于80cm。
把钢丝一端连接好卡紧组件6,注意必须卡紧,钢丝另一端先穿过夹套组件I,在组件I距卡紧组件6约3cm处旋紧组件I,使之固定在钢丝上,然后穿过中托板的中心孔;把夹套组件II放入上托板的中心孔内,可以看到组件II的外圆壁上有一浅限位孔,使之对准上托板前端的一颗螺丝,用小螺丝刀旋进该螺丝,至浅孔内,这样组件II就固定在上托板上了;把已装了组件I的钢丝从组件II的中心孔内穿出,当组件I上端与中托板上表面齐平时,旋紧组件II,必须用力旋紧,以防加砝码时钢丝拉脱,这样整个钢丝悬挂系统安装完毕。
把砝码挂钩挂入组件6,此时挂钩与水泡座3应有一定的距离。
打开装望远镜的小木盒,取出其中的反射镜组件9,把盒中的一支七字形支脚长臂放入组件9的圆孔中,并用滚花螺钉固定好;把该组件放在中托板上,七字形支脚的短臂尖脚放在夹套组件I上,适当调节长臂的伸进量,使组件9的两个前尖脚放在中托板的横槽内,用木盒内附置的一根链或绳系住组件9,并连接在支杆上,以免反射镜组件9跌落损坏;把中托板横端的一个止动螺丝旋进夹套组件I的限位槽内,但不可顶死,使保证组件I可随钢丝上下窜动,但不可转动。
二)、尺读望远镜的安装,如图三。
把立杆13与底座21螺纹连接到位(旋到底至旋不动为止)
图二 测量架组
1、地脚组件 2、三角底座 3、水泡座 4、支杆组件
5、砝码及挂钩 6、卡紧组件 7、夹套组件I
8、中托板 9、反射镜组件 10、钢丝
11、夹套组件II 12、上托板
图三 尺读望远镜组架
13、立杆 14、望远镜 15、托板
16、可调螺钉 17、望远镜座 18、滑套
19、标尺 20、标尺座 21、底座
依次把标尺
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