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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
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