注意: 表中数据填写自己实验时所记录的进行计算
有的图也可能每组不同,自己看了改改实验七金属材料泊松比测定一、实验目的及意义1.测定低碳钢的泊松比μ
金属材料在工程上具有很高的应用价值
其具有较好的弹性、塑性和韧性
其不同的轧制或锻造工艺对其力学性能 , 物理性能都将会带来一定的影响
弹性模量、泊松比、切变模量是材料的三个重要的材料弹性常数
对于使用在各个领域里的材料 , 都要严格测定弹性模量、泊松比和切变模量 , 弹性模量和泊松比 μ 几乎贯穿于材料力学的全部计算之中
鉴于此 , 常需以应变电测原理和技术测量金属材料的泊松比
二、实验仪器1.万能材料试验机
2.静态数字电阻应变仪
3.游标卡尺、电阻应变片、胶水,砂纸
4.贴轴向及横向应变片的(低碳钢)拉伸试件和补偿块
三、实验原理及方法1
原理:在试样的中间部位纵向和横向划线,确定贴片的位置,以金相砂纸沿与试样轴线方向打磨贴片部位,使其平整
以酒精和丙酮将贴片部位清洗干净
再将应变片用 502 胶水准确贴在规定的位置
在某一给定载荷作用下,可同时测出纵向应变为ε ,横向应变为 ε 1
在弹性范围内,两者之比为一常数
该常数称为横向变形系数或泊松比,用μ 表示,即 μ =
横向应变与纵向应变之比值称为泊松比μ ,也叫横向变性系数,它是反映材料横向变形的弹性常数
方法:采用应变电测方法进行测量横向和纵向应变
选用如下图所示1/4 电桥
R2 R1 1R1 与 R2 分别连入两组 1/4 电桥中的 AB 间,其测量值分别代表纵向应变ε 、横向应变 ε 1
补偿片贴在试件的一端面上或者相同环境不受力的同种材料上
四、实验步骤1.测量试样
在试样工作段的上、中、下三个部位测量横截面面积,取它们的平均值作为试样初始横截面面积
2.确定试样允许达到的最大应力值(取材料屈服点 σ s 的 70%~80%)及