实用标准文案精彩文档材料的拉伸压缩实验【实验目的】1.研究低碳钢、铸铁的应力——应变曲线拉伸图
2.确定低碳钢在拉伸时的机械性能(比例极限Rp、下屈服强度ReL、强度极限Rm、延伸率A、断面收缩率Z等等)
确定铸铁在拉伸时的力学机械性能
研究和比较塑性材料与脆性材料在室温下单向压缩时的力学性能
【实验设备】1
微机控制电子万能试验机;2
3、记号笔4、低碳钢、铸铁试件【实验原理】1、拉伸实验低碳钢试件拉伸过程中,通过力传感器和位移传感器进行数据采集,A/D转换和处理,并输入计算机,得到F-l曲线,即低碳钢拉伸曲线,见图1
对于低碳钢材料,由图1曲线中发现OA直线,说明F正比于l,此阶段称为弹性阶段
屈服阶段(B-C)常呈锯齿形,表示载荷基本不变,变形增加很快,材料失去抵抗变形能力,这时产生两个屈服点
其中,B点为上屈服点,它受变形大小和试件等因素影响;B点为下屈服点
下屈服点比较稳定,所以工程上均以下屈服点对应的载荷作为屈服载荷
测定屈服载荷Fs时,必须缓慢而均匀地加载,并应用s=Fs/A0(A0为试件变形前的横截面积)计算屈服极限
图1低碳钢拉伸曲线屈服阶段终了后,要使试件继续变形,就必须增加载荷,材料进入强化阶段
实用标准文案精彩文档当载荷达到强度载荷Fb后,在试件的某一局部发生显著变形,载荷逐渐减小,直至试件断裂
应用公式b=Fb/A0计算强度极限(A0为试件变形前的横截面积)
根据拉伸前后试件的标距长度和横截面面积,计算出低碳钢的延伸率和端面收缩率,即%100001lll,%100010AAA式中,l0、l1为试件拉伸前后的标距长度,A1为颈缩处的横截面积
2、压缩实验铸铁试件压缩过程中,通过力传感器和位移传感器进行数据采集,A/D转换和处理,并输入计算机,得到F-l曲线,即铸铁压缩曲线,见图2
对铸铁材料,当承受压缩载荷达到最大载荷Fb时,突然发