材料力学实验教材教学课件.ppt

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《材料力学》实验 力学性能试验 一、拉伸试验 二、压缩试验 三、剪切试验 四、扭转试验 应力分析实验 电测法基本原理 五、矩形截面梁的纯弯曲 六、圆筒的弯扭组合变形 一、试验目的 1.测定低碳钢拉伸弹性模量E; 2.测定低碳钢拉伸力学性能(ss、 sb 、 d、 y ); 3.测定灰铸铁抗拉强度sb。 二、试验仪器 1.万能材料试验机; 2.引伸仪; 3.游标卡尺。 拉 伸 试 验 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=10d0 l0= 5d0 或 四、试验原理 1.低碳钢拉伸弹性模量E 等量逐级加载法: 拉 伸 试 验 2.测定低碳钢拉伸机械性能(ss、 sb 、 d、 y ) 屈服点: 抗拉强度: 伸长率: 断面 收缩率: 拉 伸 试 验 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 3.测定灰铸铁抗拉强度 sb 抗拉强度: 灰铸铁拉伸试验动画: 拉 伸 试 验 2.测定灰铸铁抗压强度sbc 强度极限: 灰铸铁压缩 试验现象: tmax引起 压 缩 试 验 一、试验目的 1.测定低碳钢名义抗切强度tb; 2.测定灰铸铁名义抗切强度tb。 二、试验仪器 1.万能材料试验机; 三、试样 试样: 剪 切 试 验 2.剪切器。 四、试验原理 名义抗切强度: 双剪: 试件有两个剪切面 剪 切 试 验 低碳钢剪切试验现象: 灰铸铁剪切试验现象: 剪切、挤压、弯曲引起 弯曲拉应力引起 剪 切 试 验 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.扭转试验机; 2.扭角仪。 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 三、试样 1.测低碳钢G采用自制试样: 2.测低碳钢ts、tb、灰铸铁tb采用标准试样: 扭 转 试 验 四、试验原理 1.低碳钢切变模量G 等量逐级加载法: 扭 转 试 验 2.测定低碳钢屈服切应力ts、抗切强度tb 屈服切应力: 抗切强度: 扭 转 试 验 低碳钢扭转试验现象: 低碳钢扭转试验动画: 屈服: tmax引起 断裂: 扭 转 试 验 3.测定灰铸铁抗切强度tb 抗切强度: 灰铸铁扭转试验现象: 断裂: 灰铸铁扭转试验动画: 拉应力引起 扭 转 试 验 一、电阻应变片 由试验发现: K——电阻应变片的 灵敏度系数 应变片:将力学量(应变)转换为 电量(电阻)的传感器 电阻应变片种类: 丝式(绕线式)、箔式、半导体式 电测法基本原理 二、电阻应变仪 应变测量原理: 利用电桥平衡测量电阻改变, 从而进一步得到应变。 电桥平衡(UBD=0): 若R1~R4为四个阻值相同应变片,受力后,BD间电压改变为: 电测法基本原理 两种接法中的应变片型号、阻值尽可能相同或接近,固定电阻与应变片阻值也应接近。 1.电桥接法: 由于温度对电阻值变化影响很大,利用电桥特性,可以采用适当的方法消除这种影响。 三、电桥接法及温度补偿 2.温度补偿: 全桥接法(四个电阻均为应变片); 半桥接法(R1、R2为应变片, R3、R4为固定电阻) 电测法基本原理 相同应变片R1、R2,R1贴在构件受力处,R2贴在附近不受力处,环境温度对R1、R2引起的阻值变化相同,为DRT,则 电测法基本原理 1.单向应力状态 四、几种常见应力状态下的布片方式及应力计算 轴向拉压、纯弯曲、横力弯曲上下缘 温度自补偿,测量电压得到有效放大: 电测法基本原理 2.已知主应力方向的二向应力状态 扭转、横力弯曲的中性轴、均匀内压的薄壁圆筒 沿已知主应力方向贴片,采用温度自补偿的半桥接法 电测法基本原理 3.不知主应力方向的二向应力状态 45o—3应变花: 电测法基本原理 60o—3应变花: 电测法基本原理 2.CM—1A—10型静态数字电阻应变仪。 一、实验目的 1.测定纯弯曲下矩形截面梁横截面上正应力的 分布规律,并与理论值比较; 2.熟悉电测法基本原理和电阻应变仪的使用。 二、实验仪器 1.纯弯曲试验装置; 矩形截面梁的纯弯曲 三、试验原理 1.结构示意图及理论值计算 m—m截面: ——纯弯曲 矩形截面梁的纯弯曲 其中:M=a. F/2 2.布片示意图及试验值 矩形截面梁的纯弯曲 1 2

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