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試驗機測量材料的拉伸力學性能實驗

時間:2013/6/6閱讀:487
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一、實驗目的
1、了解試驗設備――材料試驗機的構造和工作原理,掌握其操作規程及使用注意事項。
2、測定低碳鋼的屈服極限s σ 、強度極限b σ 、伸長率δ 和斷面收縮率ψ;
3、測定鑄鐵的強度極限b σ ;
4、觀察拉伸過程中的各種現象(彈性階段、屈服階段、強化階段、局部變形階段、斷裂特征等),
并繪制拉伸圖(σ -ε 曲線);
5、比較塑性材料和脆性材料力學性質特點。
二、實驗設備
1、HY-10080微機控制電子材料試驗機( 100KN 試驗機)
2、游標卡尺
3、直尺
三、試件
試件一般制成圓形或矩形截面,圓形截面形狀如下圖所示,試件中段用于測量拉伸變形,
此段的長度o l 稱為“標距”。兩端較粗部分是頭部,為裝入試驗機夾頭內部分,試件頭部形狀視
試驗機夾頭要求而定,可制成圓柱形(a)、階梯形(b)、螺紋形(c)。
試件的尺寸和形狀對桿件的強度和變形影響很大,也就影響按其均值表示的材料強度和塑性
指標。為了能正確地比較材料的機械性質,國家對試件尺寸作了標準化規定。據此,對圓截面試
樣,標距為:l = 10d 和l = 5d 。對矩形截面試樣,標距為:l = 11.3 A 和l = 5.65 A
四、實驗原理
將劃好刻度線的標準試件,安裝在試驗機的上下夾頭內。開啟試驗機,由于機械作用便
帶動活動平臺上升。因下夾頭和蝸桿相連,一般固定不動。上夾頭在活動平臺里,當活動平臺上
升時,試件便受到拉力作用,產生拉伸變形。力和變形的大小以及P-ΔL 曲線可以通過試驗機的
配套電腦軟件直接顯示出來。
低碳鋼是典型的塑性材料,試樣依次經過彈性、屈服、強化和局部變形四個階段。
對于低碳鋼試件,在比例極限內,力與變形成線性關系,拉伸圖上OA 是一段斜直線(實際
上試件開始受力時,頭部在夾頭內有一點點滑動,故拉伸圖zui初一段是曲線)此階段稱為彈性階
段。拉伸圖上BC 呈鋸齒形,表示載荷基本不變,變形增加很快,材料失去抵抗變形能力,這一
現象稱為屈服,此階段則稱為屈服階段。試件經過屈服階段后,若要使其繼續伸長,由于材料在
塑性變形過程不斷發生強化,因而試樣中的抗力不斷增長(拉伸圖上CD 曲線)。此階段稱為強
化階段。試樣伸長到一定程度后,荷載讀數反而逐漸降低(拉伸圖上DE 曲線),此時可以看到
試樣某一段內的橫截面面積顯著地收縮,這一現象稱為“縮頸”現象。在試樣繼續伸長的過程中,
由于“縮頸”部分的橫截面面積急劇縮小,因此,荷載讀數反而降低,一直到試樣被拉斷。此階
段稱為局部變形階段。
鑄鐵試件在變形極小時,就達到zui大載荷而突然發生斷裂,這時沒有屈服和頸縮現象,是典
型的脆性材料。
低碳鋼拉伸圖鑄鐵拉伸圖
五、低碳鋼拉伸實驗步驟
1、試件準備在試件的試驗段的左、中、右分別選取三個截面,每個截面沿互相垂直的兩個方
向各測量一次直徑,并取平均值。取這三個截面的zui小平均半徑o d 作為計算橫
截面o A 的依據。在試件的試驗段量取長度為10 o d 的有效部分,并用記號筆做上
標記,該段稱為工作段,其長度稱為標距。
2、安裝試件先將試件安裝在上夾頭上,調節上夾頭使之移動到合適位置,再把試件下端夾在
下夾頭中夾緊。緩慢加載,觀察力的變化情況,以檢查試件是否已夾緊,如有打
滑則需重新安裝。
3、開始實驗開啟試驗機及配套軟件,啟動加載按鈕使試件緩慢勻速加載,隨時觀察軟件界面
顯示拉伸過程中的各個階段的變形特征。直至試件斷裂。(各個階段所要得到的
數據,電腦會自動保存,實驗后可以調用)。
4、實驗結束實驗完畢,儀器設備恢復原狀。測量試件的斷后尺寸,清理現場,檢查實驗記錄
是否齊全,并請指導教師檢查實驗記錄。
六、鑄鐵拉伸實驗步驟
實驗步驟與低碳鋼基本相同,但拉伸圖沒有明顯的四個階段,只有破壞荷載b P ,而且數值較
小,變形也不大。因此加載時速度一定要慢,試件斷裂前沒有任何預兆,斷裂是突然發生的,是
典型的脆性材料。zui后觀察斷口形狀,其斷口形狀與低碳鋼有何不同,請教師檢查試驗記錄。
七、實驗結果處理
1、根據測得的屈服荷載s F 和zui大荷載b F ,計算屈服極限s σ 和強度極限b σ 。
對于低碳鋼
o
s
s A
σ = F
o
b
b A
F σ =
對于鑄鐵等脆性材料,沒有屈服階段只有zui大荷載b F ,因此,對于這一類的脆性材料,通常取總
應變為0.1%時σ -ε 曲線的割線斜率來確定其彈性模量,稱為割線彈性模量。具體方法可以參
照教材第33頁的圖2-21及相關文字。
2、根據拉伸前后試件的標距長度和橫截面面積,計算出試件的伸長率δ 和截面收縮率? 。
即: 1 ×100%

=
o
o
l
l l δ 1 ×100%

=
o
o
A
A A ?
式中: o l 和1 l 分別為試件斷裂前、后的標距, o A 和1
A 分別為試件斷裂前、后的截面面積。
3、根據實驗原始數據繪制拉伸應力-應變曲線(σ -ε 曲線)。

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