金属材料常规力学性能相关实验

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金属行业金属材料的力学性能测试方法

金属行业金属材料的力学性能测试方法

金属行业金属材料的力学性能测试方法金属材料的力学性能测试是金属行业中非常重要的一项工作,它可以用来评估金属材料的力学性能,帮助我们了解这些材料在实际应用中的表现和可靠性。

本文将介绍几种常用的金属材料力学性能测试方法,并对其原理和应用进行详细说明。

一、拉伸试验拉伸试验是测量金属材料在拉伸过程中的力学性能的一种常用方法。

它通过施加拉伸载荷并记录应力和应变的变化来评估材料的强度、延展性和韧性等指标。

在拉伸试验中,常用的测试参数包括屈服强度、断裂强度、断裂延伸率等。

二、硬度测试硬度测试是评估金属材料硬度的方法之一,它可以用来衡量金属材料抵抗形变和破坏的能力。

常见的硬度测试方法有洛氏硬度测试、巴氏硬度测试和维氏硬度测试等。

这些测试方法都通过施加一定压力并测量材料表面的印痕或弹痕来评估材料的硬度。

三、冲击试验冲击试验是评估金属材料在受冲击载荷下的抗冲击性能的方法之一。

常用的冲击试验方法包括冲击弯曲试验和冲击拉伸试验等。

这些试验通过施加冲击力并记录材料的断裂形态和断裂能量来评估材料的韧性和抗冲击能力。

四、压缩试验压缩试验是测量金属材料在受压载荷下的力学性能的方法之一。

它可以用来评估金属材料的强度、稳定性和抗压能力等指标。

在压缩试验中,常用的测试参数包括屈服强度、最大压缩应力和压缩模量等。

五、扭转试验扭转试验是测量金属材料在扭转载荷下的力学性能的一种常用方法。

它可以用来评估金属材料的刚度、强度和韧性等指标。

在扭转试验中,通过施加扭矩并记录应力和应变的变化来评估材料的扭转性能。

总结:金属行业中,对金属材料的力学性能进行测试是非常重要的工作。

本文介绍了几种常用的金属材料力学性能测试方法,包括拉伸试验、硬度测试、冲击试验、压缩试验和扭转试验等。

通过这些测试方法,我们可以全面了解金属材料的力学性能,为金属行业的生产和应用提供科学的依据。

在实际应用中,可以根据具体需求选择合适的测试方法,以确保金属材料的安全可靠性。

金属材料拉伸实验

金属材料拉伸实验

金属材料拉伸实验金属材料的力学性能是工程材料中非常重要的一部分,而拉伸实验是评价金属材料力学性能的重要手段之一。

本文将对金属材料拉伸实验的原理、方法和实验结果进行详细介绍。

1.原理。

金属材料的拉伸实验是通过施加拉伸力,使试样产生塑性变形,从而研究金属材料的力学性能。

在拉伸实验中,试样会逐渐发生颈缩,最终断裂。

通过实验中得到的应力-应变曲线,可以分析出金属材料的屈服强度、抗拉强度、延伸率等力学性能指标。

2.方法。

进行金属材料拉伸实验,首先需要准备好金属试样。

在实验过程中,需要使用拉伸试验机,将试样夹紧在拉伸试验机上。

然后,施加拉伸力,记录下试样的载荷和变形数据。

在实验过程中,需要注意保持试样的表面光洁,避免表面缺陷对实验结果的影响。

3.实验结果。

通过拉伸实验得到的应力-应变曲线可以反映出金属材料的力学性能。

曲线的起始部分为弹性阶段,此时金属材料受到的应力与应变呈线性关系。

当应力超过一定数值时,金属材料进入塑性阶段,此时应力与应变不再呈线性关系,试样开始产生颈缩。

最终,在应力达到最大值时,试样发生断裂。

4.分析与讨论。

通过实验结果,可以计算出金属材料的屈服强度、抗拉强度、延伸率等力学性能指标。

这些指标对于工程设计和材料选型具有重要的指导意义。

另外,通过对不同金属材料进行拉伸实验,可以比较它们的力学性能,为工程实践提供参考。

5.结论。

金属材料拉伸实验是研究金属材料力学性能的重要手段,通过实验可以得到金属材料的应力-应变曲线,分析出其力学性能指标。

这些指标对于工程设计和材料选型具有重要的指导意义。

综上所述,金属材料拉伸实验是评价金属材料力学性能的重要手段,通过实验可以得到金属材料的力学性能指标,为工程实践提供重要参考。

材料力学性能测试实验报告

材料力学性能测试实验报告

材料基本力学性能试验—拉伸和弯曲一、实验原理拉伸实验原理拉伸试验是夹持均匀横截面样品两端,用拉伸力将试样沿轴向拉伸,一般拉至断裂为止,通过记录的力——位移曲线测定材料的基本拉伸力学性能。

对于均匀横截面样品的拉伸过程,如图1所示,图1金属试样拉伸示意图则样品中的应力为其中A为样品横截面的面积。

应变定义为其中△l是试样拉伸变形的长度。

典型的金属拉伸实验曲线见图2所示。

图3金属拉伸的四个阶段典型的金属拉伸曲线分为四个阶段,分别如图3(a)-(d)所示。

直线部分的斜率E就是杨氏模量、σs点是屈服点。

金属拉伸达到屈服点后,开始出现颈缩现象,接着产生强化后最终断裂。

弯曲实验原理可采用三点弯曲或四点弯曲方式对试样施加弯曲力,一般直至断裂,通过实验结果测定材料弯曲力学性能。

为方便分析,样品的横截面一般为圆形或矩形。

三点弯曲的示意图如图4所示。

图4三点弯曲试验示意图据材料力学,弹性范围内三点弯曲情况下C点的总挠度和力F之间的关系是其中I为试样截面的惯性矩,E为杨氏模量。

弯曲弹性模量的测定将一定形状和尺寸的试样放置于弯曲装置上,施加横向力对样品进行弯曲,对于矩形截面的试样,具体符号及弯曲示意如图5所示。

对试样施加相当于σpb0.01。

(或σrb0.01)的10%以下的预弯应力F。

并记录此力和跨中点处的挠度,然后对试样连续施加弯曲力,直至相应于σpb0.01(或σrb0.01)的50%。

记录弯曲力的增量DF和相应挠度的增量Df,则弯曲弹性模量为对于矩形横截面试样,横截面的惯性矩I为其中b、h分别是试样横截面的宽度和高度。

也可用自动方法连续记录弯曲力——挠度曲线至超过相应的σpb0.01(或σrb0.01)的弯曲力。

宜使曲线弹性直线段与力轴的夹角不小于40o,弹性直线段的高度应超过力轴量程的3/5。

在曲线图上确定最佳弹性直线段,读取该直线段的弯曲力增量和相应的挠度增量,见图6所示。

然后利用式(4)计算弯曲弹性模量。

二、试样要求1.拉伸实验对厚、薄板材,一般采用矩形试样,其宽度根据产品厚度(通常为0.10-25mm),采用10,12.5,15,20,25和30mm六种比例试样,尽可能采用lo =5.65(F)0.5的短比例试样。

材料力学性能实验

材料力学性能实验

实验一、金属光滑试样静拉伸试验
过D作弹性直线段的平行线DB,交曲线于B点,B点所对应的 力值即Fp0.2。
F
Fp0.2
0.2%Le.n
图1-2 Fp0.2的确定
实验一、金属光滑试样静拉伸试验
3.抗拉强度Rm 将试样加载至断裂,由测力度盘或拉伸曲线上读出试样拉 断前的最大载荷Fm,Fm所对应的应力即为抗拉强度Rm。 Rm=Fm/S0 (N/mm2) 4.断后伸长率A 试样拉断后,标距的伸长与原始标距的百分比,即 A=(Lu-L0)/L0 *100% 式中,L0为试样原始标距,Lu为试样拉断后的标距。 由于试样断裂位置对A有影响,其中以断在正中的试样伸 长率最大。因此,测量断后标距部分长度Lu时,规定以断在正 中试样的L1为标准,若不是断在正中者,则应换算到相当于在 正中的Lu。 为此,试样在拉伸前应将标距部分划为10等分,划上标记。 测量Lu时分为两种情况:
强度,用以表征材料在试验力作用下抵抗微量塑性变形的抗力。
图解法:在拉伸过程中绘制具有足够大倍数的力-伸长曲线(见
图1-2)。曲线高度应使规定非比例伸长的力值Fp0.2处于力轴的
1/2以上。伸长放大倍数n的选择应使图中OD段长度不小于5mm。
自弹性直线段与横座标轴的交点O起,截取一段相应于规定非
比例伸长的OD(OD=0.2%Len,Le为引伸计计算距)。
实验二、系列冲击试验
JBD-30夏氏冲击试验机的使用方法如下: 实验前对试验机进行检查并进行空击试验,较正指针零点。 安放试样时采用专用样规,以保证试样缺口与支座跨距中心相重 合。 试验时,首先将摆锤用支撑铁支托,使其偏离中心位置,在 支座上放好试样。然后按取摆按钮将摆锤举起。然后,按冲击按 钮,使摆锤落下冲断试样。当摆锤冲断试样后运动到最高点并向 回摆动时,按刹车按钮,使摆锤停止摆动。记录试验机指针在表 盘上所指的数值,即为冲断试样所消耗的冲击功Aku(或Akv)以 此计计算试样的冲击韧性aku(或akv)。整个操作过程都应特别注意 安全,防止摆锤和击断的试样飞出伤人。 2. 加热及冷却介质与装置 (1)介质:室温~90℃用水浴。80℃~200℃可用油浴,室温 以下用干冰或液氮和低凝固点液体的混合物作为冷却剂。本实验

金属材料力学性能实验报告

金属材料力学性能实验报告

金属材料力学性能实验报告姓名:班级:学号:成绩:实验名称实验一金属材料静拉伸试验实验设备1)电子拉伸材料试验机一台,型号HY-100802)位移传感器一个;3)刻线机一台;4)游标卡尺一把;5)铝合金和20#钢。

试样示意图图1 圆柱形拉伸标准试样示意图试样宏观断口示意图图2 铝合金试样常温拉伸断裂图和断口图(和试样中轴线大约成45°角的纤维状断口,几乎没有颈缩,可以知道为切应力达到极限,发生韧性断裂)图3 正火态20#钢常温拉伸断裂图和断口图(可以明显看出,试样在拉断之后在断口附近产生颈缩。

断口处可以看出有三个区域:1.试样中心的纤维区,表面有较大的起伏,有较大的塑性变形;2.放射区,表面较光亮平坦,有较细的放射状条纹;3.剪切唇,轴线成45°角左右的倾斜断口) 原始数据记录表1 正火态20#钢试样的初始直径测量数据(单位:mm ) 左 中 右 平均值 9.90 10.00 10.009.97 9.92 10.00 10.00 10.00 10.00 9.92左 中 右 平均值 8.70 8.72 8.68 8.69 8.68 8.70 8.70 8.64 8.72 8.70 表2 时效铝合金试样的初始直径测量数据(单位:mm )两试样的初始标距为050 L mm 。

表3 铝合金拉断后标距测量数据记录(单位:mm )AB BC AB+2BC 平均 12.32 23.16 58.64 58.7924.0217.4658.94测量20#钢拉断后的平均标距为u L =69.53 mm ,断口的直径平均值为u d =6.00 mm 。

测量得到铝合金拉断后的断面直径平均值为7.96mm 。

数据处理:1.20#钢正火材料(具有明显物理屈服平台的材料)20#钢正火材料试样的载荷-位移曲线试验结果见图4。

(1)由图可得各特征力值及对应的位移值分别为: 比例伸长力20.6 kN p F =;下屈服力24.5 kN el F =;最大力37.2 kN m F =; 断裂载荷27.1 kN F F =; 断裂后塑性伸长21.4 mm F L ∆=; 断裂后弹性伸长 2.4 mm e L ∆=。

拉伸和冲压实验报告

拉伸和冲压实验报告

拉伸和冲压实验报告1. 引言拉伸和冲压是金属材料力学性能测试中常用的方法。

拉伸实验旨在测试金属的延展性和抗拉强度,而冲压实验主要用于评估金属板材的塑性变形和强度。

本实验将通过拉伸和冲压实验,探究不同金属材料的力学性能特点。

2. 实验目的1. 理解拉伸和冲压实验的基本原理和方法;2. 测试不同金属材料的延展性、抗拉强度、塑性变形和强度等性能。

3. 实验步骤3.1 拉伸实验1. 选择需要测试的金属材料,制备标准试样;2. 将试样夹在拉伸试验机上;3. 在一定速度下施加拉力,记录载荷-位移曲线;4. 根据曲线计算试样的抗拉强度、屈服点等力学性能。

3.2 冲压实验1. 制备金属板材试样;2. 将试样固定在冲压机中;3. 设置合适的冲孔模具和冲压载荷;4. 进行冲压操作,记录冲压过程中的载荷、位移和时间等数据;5. 根据数据分析试样的塑性变形和强度等性能。

4. 实验结果与分析4.1 拉伸实验结果经过拉伸实验得到不同金属材料的载荷-位移曲线,并计算力学性能指标。

以材料A为例,其载荷-位移曲线呈现出强度逐渐增加的趋势,直至发生断裂。

通过计算,得到材料A的抗拉强度为XXX,屈服点为XXX。

4.2 冲压实验结果通过冲压实验,可以观察到不同材料在冲压过程中的形变和破裂情况。

以材料B为例,经过冲压操作后,试样发生了明显的塑性变形,没有出现断裂现象。

通过分析数据,得到材料B的塑性变形程度为XXX,强度为XXX。

5. 结论通过本次拉伸和冲压实验,我们得出以下结论:1. 拉伸实验可以测试金属材料的抗拉强度和延展性;2. 冲压实验可以评估金属板材的塑性变形和强度;3. 不同金属材料具有不同的力学性能特点,需根据实际需求进行选择。

6. 实验总结通过本次实验,我们学习了拉伸和冲压实验的基本原理和方法,以及如何根据实验结果评估金属材料的力学性能。

实验过程中需要注意操作规范,保证实验结果的准确性。

对于进一步研究和应用金属材料具有重要的意义。

国家开放大学《材料科学》金属材料的力学性能实验报告

国家开放大学《材料科学》金属材料的力学性能实验报告

国家开放大学《材料科学》金属材料的力学性能实验报告实验目的1. 掌握金属材料力学性能的基本测试方法。

2. 了解材料在不同温度和加载速度下的力学性能变化。

3. 分析实验结果,探讨材料力学性能与微观结构的关系。

实验原理金属材料的力学性能主要包括抗拉强度、抗压强度、弹性模量等。

本实验通过拉伸试验、压缩试验和硬度试验等方法,测试材料在不同温度和加载速度下的力学性能,分析材料微观结构对其力学性能的影响。

实验材料与设备1. 实验材料:低碳钢、不锈钢、铜等。

2. 实验设备:万能材料试验机、高温炉、硬度计等。

实验方法与步骤1. 拉伸试验:a. 按照国家标准制备试样。

b. 将试样装入万能材料试验机。

c. 以不同的加载速度和温度进行拉伸试验。

d. 记录应力-应变曲线,计算抗拉强度、弹性模量等参数。

2. 压缩试验:a. 按照国家标准制备试样。

b. 将试样装入万能材料试验机。

c. 以不同的加载速度和温度进行压缩试验。

d. 记录应力-应变曲线,计算抗压强度等参数。

3. 硬度试验:a. 按照国家标准制备试样。

b. 使用硬度计在不同温度下进行硬度测试。

c. 记录硬度值,计算硬度系数。

实验结果与分析1. 拉伸试验结果:- 低碳钢:抗拉强度约为400 MPa,弹性模量约为200 GPa。

- 不锈钢:抗拉强度约为500 MPa,弹性模量约为180 GPa。

- 铜:抗拉强度约为200 MPa,弹性模量约为110 GPa。

2. 压缩试验结果:- 低碳钢:抗压强度约为500 MPa。

- 不锈钢:抗压强度约为600 MPa。

- 铜:抗压强度约为300 MPa。

3. 硬度试验结果:- 低碳钢:硬度系数约为0.2。

- 不锈钢:硬度系数约为0.15。

- 铜:硬度系数约为0.1。

结论1. 金属材料的力学性能受微观结构影响显著。

2. 随着温度的升高,材料力学性能降低。

3. 加载速度对材料力学性能有一定影响,加载速度越高,材料力学性能越差。

建议1. 进一步研究材料微观结构与力学性能的关系,为材料设计提供理论依据。

金属材料力学性能测试与分析实验报告

金属材料力学性能测试与分析实验报告

金属材料力学性能测试与分析实验报告摘要:本实验旨在通过对金属材料的力学性能进行测试和分析,以探究其力学行为和性能。

在本实验中,我们选取了一种常见的金属材料进行测试,并使用了相关的测试方法和设备,包括拉伸试验、硬度测试和冲击试验。

通过对实验结果的分析与比较,我们探讨了该金属材料的力学性能表现以及对其应用的影响。

实验结果显示,该金属材料表现出高强度、良好的塑性和韧性,适用于各种工程应用。

1. 引言金属材料是广泛应用于工程领域的重要材料,其力学性能直接关系到其在工程中的可靠性和安全性。

因此,了解金属材料的力学性能是进行工程设计和材料选择的基础。

本实验旨在通过力学性能测试来了解金属材料的力学特性和表现,以提供工程实践的依据。

2. 实验方法和设备2.1 材料样品选择选取了某种常见的金属材料作为研究对象,样品形状和尺寸符合标准要求。

2.2 拉伸试验使用拉伸试验机进行拉伸试验,按照标准规范进行测试,记录载荷-位移曲线,计算材料的弹性模量、屈服强度、抗拉强度和断后延伸率等指标。

2.3 硬度测试使用硬度计对材料进行硬度测试,选择适当的测试方法,如布氏硬度或洛氏硬度,记录测试结果并计算平均硬度值。

2.4 冲击试验利用冲击试验机对材料进行冲击试验,记录冲击能量和冲击韧性等指标。

3. 实验结果与分析3.1 拉伸试验拉伸试验结果显示,该金属材料在加载过程中呈现明显的弹性阶段、塑性阶段和断裂阶段。

载荷-位移曲线呈现出典型的应力-应变曲线特征。

根据试验数据计算得到的材料力学性能指标如下:- 弹性模量:XXX GPa- 屈服强度:XXX MPa- 抗拉强度:XXX MPa- 断后延伸率:XXX %3.2 硬度测试通过硬度测试,我们得到了该金属材料的平均硬度值为XXX。

硬度是材料抵抗局部塑性变形和耐刮削能力的指标,较高的硬度值表示该金属材料具有较好的耐磨性和抗刮削性能。

3.3 冲击试验冲击试验结果显示,该金属材料在受到冲击负荷时具有较高的韧性和抗冲击性能。

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安全象只弓,不拉它就松,要想保安 全,常 把弓弦 绷。20. 10.2109 :54:290 9:54Oc t-2021- Oct-20
2.将试样放在金属拉伸试样标距仪上打标记每10mm 打一个标记,共打11个标记。
3.选择测力范围:
WE-10A万能材料试验机共有100KN、50 KN、20KN三个读盘。根据附录Ⅱ查得低碳钢( Q235A级)的强度极限为375~460MPa、 灰口铸铁的压缩强度极限为640~1300MPa。 试样横截面面积约为78.5mm2由 Fb b A0 ,可估 算出拉伸试验最大载荷在30KN~35KN之间; 压缩试验最大载荷在50KN~100KN之间。因 此,做拉伸试验时选择50KN的读数盘,做压缩试 验时选择100KN的读数盘。并在摆杆上配置相应 的摆锤使与所选用的测力度盘相匹配。
T
C B A
0
φ
T
T
T
T≤Tρ
Tρ<T<TS
ρ dρ T=TS
Ts
d 2
0
2d s
d 3
12
s
s
Ts
d 3
3 Ts 4 W
12
对于强度极限也可以推出
b
3 Tb 4 W
低碳钢扭转试样的断口为平断口,由于低碳钢 抗拉能力强,抗剪能力差, 故从横断面剪断。
铸铁扭转:
b
Tb W
T
铸铁抗剪能力强,抗
金属材料常规力学性能 综合测定实验
实验时间:
3小时
实验任务
1.测定拉伸时低碳钢的 s 、 b 、 、 ;铸铁的 b ; 测定压缩时铸铁的 b 和低碳钢的 s 。 2.测定扭转时低碳钢的 S、 b ;测定扭转时铸铁的 b
实验要求
1.初步掌握金属材料机械性能的测试方法。 2.观察、比较、总结低碳钢与铸铁材料力学性能 的特点与差别。
强度极限:
FsL
A0 FbL
A0
(名义应力) (名义应力)
塑性指标有:
断面延伸率: L1 L0 100% L0
断面收缩率: A0 A1 100% A0 5% 为塑性材料
5% 为脆性材料
测量时,请注意断口移中的问题。
铸铁的拉伸:
铸铁拉伸没有屈服极限,只有唯一指标是
强度极限:
拉能力差,由于
, 1
0
φ
故沿着 方向成45°
方向的螺旋线拉断。
实验步骤
拉、压实验: 1.测定试样直径:
拉伸时取试样三个截面(两端及中间),在相 互垂直两个方向各测量一次直径,取其算术平 均值表示该处直径,取三次算术平均值中的最 小值作为试样计算直径。
压缩时,在试样的长度中央取一处予以测量, 在相互垂直两个方向各测量一次直径,取其算 术平均值作为试样的计算直径。
教学重点:比较低碳钢与铸铁的力学性能。 教学难点:低碳钢扭转屈服极限及强度极限。
实验设备:1.游标卡尺; 2.金属拉伸试样标距仪; 3.WE-10A万能材料试验机; 4.扭转试验机。
实验原理
低碳钢拉伸: 低碳钢拉伸分为四个阶段:
即弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、颈缩 阶段。
强度指标有: 屈服极限:
3.装好自动绘图器的笔和纸,打开绘图器。
4.安装试样:
先将试样一端装在固定夹头中,(在装试样时 ,请注意试样对中的问题。试样如不对中,则 试样受力后,不但受到扭转的力,而且还会受 到弯曲的力。因此,在装试样时,必须对中。 使夹头中的两个四方垫块左右对中,使试样上 、下空隙相等即可。)再使加载机构作水平移 动,使试样另一端插入加载夹头中,由于试样 夹持部分是由两个平面组成,若与加载夹头的 两个平面没有对好,即可调节测速电位器,使 加载夹头的两个平面与试样的两个平面对好。 先紧固定夹头,再紧加载夹头。

一马当先,全员举绩,梅开二度,业 绩保底 。20.10. 2120.1 0.2109:5409:54 :2909:5 4:29Oc t-20

牢记安全之责,善谋安全之策,力务 安全之 实。202 0年10 月21日 星期三9 时54分 29秒W ednesd ay , October 21, 2020
④ 铸铁的压缩断口与轴线大约成45°~ 55°的方向上发生破裂。这是由于脆性 材料的抗剪强度低于抗压强度,从而使试 样被剪断。
L1和d1的测定: 把两节试样对接好后,量取其长度与直径。
扭转实验步骤
1.测定试样直径: 取试样三个截面(两端及中间),在相互垂直两
个方向各测量一次直径,取其算术平均值表示 该处直径,取三次算术平均值中的最小值作为 计算直径。
5.调节测量转速装置指零点。
6.根据试样要求选定加载方向,调节测速 电位器进行加载。读取相关读数。
7.试验结束后,取下试样,观察断口形状 。
①低碳钢扭转破坏断口为与轴线垂直的 平断口。因为低碳钢的抗扭强度小于抗 拉强度,所以沿其横截面被剪断。它是 由剪应力而引起的破坏。
②铸铁的扭转破坏断口为沿其45°方 向成一螺旋面。因为铸铁的抗拉强度小 于抗扭强度,故沿其45°方向被拉断。 它是由拉应力引起的破坏。
方向,这显然是由剪应力引起的破坏 断口中心部分与轴线垂直,这显然是由三 向拉应力引起的破坏。 ②铸铁的拉伸断口形式与轴线垂直的平断 口,这是由于铸铁的抗拉能力最差,是由 拉应力引起的破坏。
③ 低碳钢压缩成鼓形。由于低碳钢压缩时 会产生很大的横向变形,但由于试样两端 面与试验机支承垫板间存在磨擦力,约束 了这种横向变形,故试样出现显著的鼓胀 。

相信相信得力量。20.10.212020年10月 21日星 期三9 时54分2 9秒20. 10.21
谢谢大家!

树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 10.2120 .10.21 Wednes day , October 21, 2020

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加强交通建设管理,确保工程建设质 量。09:54:2909 :54:290 9:54W ednesd ay , October 21, 2020

安全在于心细,事故出在麻痹。20.10. 2120.1 0.2109:54:2909 :54:29 October 21, 2020
SC
FSC A0
bC
FbC A0
低碳钢扭转: 屈服极限: 强度极限:
铸铁的扭转: 强度极限:
3 TS
4 WT 3 Tb
4 WT
Tb
WT
结论
低碳钢是一种拉、压等强度材料,它是一种典型的塑性 材料。而铸铁是一种典型的脆性材料,它的抗压强度 远远大于抗拉强度。故在现实生活中,脆性材料都是 承受压力,而不承受拉力。
4.装好绘图仪:
选择合适的绘图比例,将记录笔装在笔架 上,记录纸卷于卷纸筒上。
5.指针调零:
①先开动油泵电动机,打开送油阀,将活 动平台上升起少许,然后关闭油阀。
②转动摆杆上的平衡铊,使摆杆保持铅垂 位置。
③再转动水平齿杆,使指针对准“零”点 。
6.安装试样:
拉伸时先将试样安装在试验机的上夹头内,此时 下夹头不得夹住试样,再开动下夹头升降电动 机,调整下夹头位置,把试样夹紧。

踏实肯干,努力奋斗。2020年10月21 日上午9 时54分 20.10.2 120.10. 21

追求至善凭技术开拓市场,凭管理增 创效益 ,凭服 务树立 形象。2 020年1 0月21 日星期 三上午9 时54分 29秒09 :54:292 0.10.21

严格把控质量关,让生产更加有保障 。2020 年10月 上午9时 54分20 .10.210 9:54Oc tober 21, 2020
bL
FbL A0
低碳钢的压缩:
低碳钢的压缩与拉伸类似,只是没有强度
极限,只有屈服极限: sc
Fsc A0
铸铁的压缩:
铸铁的压缩只有强度极限:
bc
Fbc A0
低碳钢扭转: 扭矩T和扭转角φ之间的关系曲线如下图 所示:它与拉伸图相似,曲线上的OA段 为直线,表示φ与T成正比,材料服从虎克定 律。
抵抗能力 材
拉压剪 料
伸缩切
破坏应力
破坏形状
拉伸 压缩 剪切 拉伸 压缩 剪切

边缘剪应
剪应 杯锥
平断
碳 大 大 小 力,中间三 /
鼓形
力状


向拉应力。
铸 小大中

拉应力
45° 剪应 拉应 平断 45°
螺旋 力 力 口 斜面


树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 10.2120 .10.21 Wednes day , October 21, 2020
结果整理(按表3-5进行修约 )
低碳钢拉伸: 强度指标:
屈服极限: 强度极限: 塑性指标: 断面延伸率: 断面收缩率:
SL

FSL A0
bL
FbL A0
L1 L0 100% L0
A0 A1 100% A0
铸铁拉伸: 强度极限:
低碳钢压缩: 屈服极限:
铸铁的压缩: 强度极限:
bL
FbL A0
压缩时,将试样置于试验机的活动平台球形承垫 的中心位置上。
7.进行试验:
控制试验机进油阀,用适当的速度对试样加力。 注意观察测力指针的转动,自动绘图的情况和 相应的实验现象。
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