工程力学拉伸实验报告

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工程力学实验报告

工程力学实验报告

工程力学实验报告自动化12级实验班§1-1 金属材料的拉伸实验一、试验目的1.测定低碳钢(Q235 钢)的强度性能指标:上屈服强度R eH,下屈服强度R eL和抗拉强度R m 。

2.测定低碳钢(Q235 钢)的塑性性能指标:断后伸长率A和断面收缩率Z。

3.测定铸铁的抗拉强度R m。

4.观察、比较低碳钢(Q235 钢)和铸铁的拉伸过程及破坏现象,并比较其机械性能。

5.学习试验机的使用方法。

二、设备和仪器1.试验机(见附录)。

2.电子引伸计。

3.游标卡尺。

三、试样(a)bhl0l(b)图1-1 试样拉伸实验是材料力学性能实验中最基本的实验。

为使实验结果可以相互比较,必须对试样、试验机及实验方法做出明确具体的规定。

我国国标GB/T228-2002 “金属材料 室温拉伸试验方法”中规定对金属拉伸试样通常采用圆形和板状两种试样,如图(1-1)所示。

它们均由夹持、过渡和平行三部分组成。

夹持部分应适合于试验机夹头的夹持。

过渡部分的圆孤应与平行部分光滑地联接,以保证试样破坏时断口在平行部分。

平行部分中测量伸长用的长度称为标距。

受力前的标距称为原始标距,记作l 0,通常在其两端划细线标志。

国标GB/T228-2002中,对试样形状、尺寸、公差和表面粗糙度均有明确规定。

四、实验原理低碳钢(Q235 钢)拉伸实验(图解方法)将试样安装在试验机的上下夹头中,引伸计装卡在试样上,启动试验机对试样加载,试验机将自动绘制出载荷位移曲线(F-ΔL 曲线),如图(1-2)。

观察试样的受力、变形直至破坏的全过程,可以看到低碳钢拉伸过程中的四个阶段(弹性阶段、屈服阶段、强化阶段和局部变形阶段)。

屈服阶段反映在F-ΔL 曲线图上为一水平波动线。

上屈服力eH F 是试样发生屈服而载荷首次下降前的最大载荷。

下屈服力eL F 是试样在屈服期间去除初始瞬时效应(载荷第一次急剧下降)后波动最低点所对应的载荷。

最大力R m 是试样在屈服阶段之后所能承受的最大载荷。

拉伸强度检测实验报告

拉伸强度检测实验报告

拉伸强度检测实验报告1. 实验目的本实验旨在测量材料的拉伸强度,并通过实验结果评估材料的力学性能。

2. 实验装置与材料实验装置包括拉伸试验机、材料样本和测力计。

材料样本选取优质钢材。

3. 实验步骤1. 将样本固定在拉伸试验机上,确保加压装置与材料表面垂直,并施加适当拉伸预载荷来锚定样本。

2. 设置试验机以逐渐增加拉伸负荷的速度开始实验。

3. 记录拉伸试验期间的拉伸荷重和材料的变形情况,包括材料的延伸长度。

4. 当样本断裂时,停止试验并记录断裂点所受的最大拉伸荷重。

4. 实验数据记录与处理实验数据如下:负荷(N)延伸长度(mm)0 0100 2200 4300 6400 8500 10600 12700 14800 16900 181000 20根据实验数据,可以绘制负荷与延伸长度的关系曲线图。

图中的直线段表示材料的弹性阶段,非线性段表示材料的屈服阶段,而最后的急剧上升表示了材料的破坏阶段。

5. 结果分析与讨论根据负荷与延伸长度的关系曲线,可以得到材料的力学性能参数,包括屈服强度、抗拉强度和延伸率。

屈服强度是材料开始发生屈服时所受的最大拉伸荷重。

根据实验数据,屈服强度为600N。

抗拉强度是材料发生破坏时所受的最大拉伸荷重。

根据实验数据,抗拉强度为1000N。

延伸率是材料在破坏前所发生的延伸相对于初始长度的百分比。

根据实验数据,延伸率为200%。

通过对实验结果的分析,可以评估材料的力学性能。

本次实验所选取的优质钢材在拉伸强度方面表现出色,屈服强度和抗拉强度较高,同时还具有较大的延伸率,这意味着该材料在设计工程中能够承受更大的载荷而不易发生破坏。

6. 实验总结通过本次拉伸强度实验,我们了解了材料力学性能的基本概念和测量方法。

通过实验结果,我们可以对材料进行力学性能的评估,从而为工程设计提供有用的参考数据。

此外,实验过程中还需要注意安全操作规范,以确保实验人员的安全。

参考文献1. 张强. 实验力学[M]. 清华大学出版社, 2008.2. 材料力学实验教程. 张明宇主编. 机械工业出版社, 2005.注意:以上实验报告仅为示例,实际情况可能会有所不同。

拉伸实验报告总结

拉伸实验报告总结

拉伸实验报告总结引言:拉伸实验是材料力学性能研究中常用的一种实验方法,通过对材料进行拉伸,了解其受力性能和变形行为。

拉伸实验报告总结了实验的目的、方法、数据处理以及得出的结论,为进一步研究提供了有价值的参考。

目的:本次拉伸实验的目的是研究所用材料的拉伸性能,包括抗拉强度、屈服强度、延伸率等指标,以及材料的变形行为,从而评估其可行性和适用性。

方法:1. 实验材料准备:选取相应材料的试样,按照相关标准制备成指定尺寸的样品。

2. 实验设备准备:根据拉伸实验要求,配置拉伸试验机,确保设备的准确性和稳定性。

3. 样品加载:将试样放置在拉伸试验机上,并根据要求调整试样的夹具,保证试样受力均匀、稳定。

4. 实验过程:根据预设拉伸速度开始实验,并记录下拉伸力和伸长量的实时数据。

5. 数据处理:计算拉伸强度、屈服强度和延伸率,并绘制应力-应变曲线。

结果与分析:根据实验数据,我们可以得到应力-应变曲线,从而分析材料的力学性能表现。

1. 拉伸强度:拉伸强度是材料在断裂之前所能承受的最大拉伸应力。

通过拉伸实验,我们可以得到材料的拉伸强度,并将其与其他同类材料进行对比,评估材料的强度性能。

2. 屈服强度:屈服强度是指材料在拉伸过程中出现塑性变形开始的应力。

通过应力-应变曲线的分析,可以准确得到材料的屈服强度,并评估其塑性变形能力。

3. 延伸率:延伸率反映了材料在拉伸过程中的延展性能。

它是指材料在断裂之前伸长的长度与原始长度之比。

通过延伸率的测量,我们可以了解材料的延展性,并判断其适用性。

结论:通过本次拉伸实验,我们得出了以下结论:1. 根据应力-应变曲线分析,所用材料的拉伸强度较高,具备较好的强度性能。

2. 材料的屈服强度属于常见范围内,具备一定的塑性变形能力。

3. 材料的延伸率较高,具备较好的延展性能。

我们的实验结果表明所用材料在拉伸方面具备良好的性能,在相关领域有广泛的应用前景。

但是,在实际应用中,还需考虑材料的其他性能指标,例如耐磨性、耐腐蚀性等,以全面评估其可行性和适用性。

拉伸实验报告

拉伸实验报告

拉伸实验报告引言拉伸实验是一种常见的力学实验,用于研究材料在受力作用下的变形和破坏特性。

通过拉伸实验,可以获得材料的拉伸性能参数,如屈服强度、断裂强度、延伸率等,从而评估材料的可靠性和适用性。

本实验旨在探究材料在拉伸过程中的变形行为和失效模式,为材料工程提供参考。

材料与方法本实验采用了常见的拉伸试验设备和标准试样,使用的材料为X钢。

试样的尺寸为长10cm,宽1cm,厚度0.5cm。

在实验过程中,试样的两端被夹在拉伸机的夹具中,以保证施加的力均匀作用于试样上。

拉伸机以每分钟10mm的速度施加力,同时记录实时的载荷和试样的伸长量。

结果与讨论通过拉伸实验获得的载荷-伸长曲线可以分为三个阶段。

首先是线性阶段,试样的应变与应力呈线性关系,即胡克定律成立。

这是由于试样在拉伸过程中,受力的各个部分均匀分布,没有出现明显的颈缩现象。

其次是屈服阶段,试样的应变开始不再线性增加,而是出现了明显的变形。

这是由于试样开始出现局部的颈缩现象,应力开始集中于缩颈处,试样开始发生塑性变形。

最后是断裂阶段,试样在局部颈缩处发生失稳破裂,试样完全断裂。

通过分析载荷-伸长曲线,可以得到一些重要的力学性能指标。

首先是屈服强度,即试样开始出现塑性变形的应力。

通过在线性阶段的斜率计算,得到屈服强度为200 MPa。

其次是断裂强度,即试样完全断裂时的最大载荷。

通过实验数据可以确定,断裂强度为500 MPa。

还可以计算材料的延伸率,即试样断裂前的伸长量与初始长度之比。

通过试验结果计算,延伸率为50%。

拉伸实验还可以用于研究材料的变形行为和失效模式。

通过观察试样在不同阶段的形态变化,可以发现线性阶段试样的形态保持均匀,不存在明显的颈缩;屈服阶段试样开始出现局部颈缩,并随着施加力的增加逐渐增长;断裂阶段试样在缩颈处发生断裂,两侧形成明显的断口。

这些形态变化与材料的微观结构和形变机制息息相关,可为进一步研究材料的性能和工程应用提供重要线索。

结论通过拉伸实验,我们了解了材料在受拉力作用下的变形行为和失效模式。

工程力学拉伸实验实训报告 .doc

工程力学拉伸实验实训报告 .doc

工程力学拉伸实验实训报告 .doc本次实验是对材料拉伸性能进行实验测试。

实验由实验仪器准备开始,仪器识别和编程,实验样品处理,实验过程等部分组成。

实验的目的是测量样品的拉伸性能,如物理强度,塑性变形,断裂负荷,断裂伸长等。

1、实验仪器准备:实验仪器由材料力学拉伸测试机组成,主要包括触控控制台,伺服控制显示器,拉伸测试伺服控制器,转台,加载轴,拉伸夹具杆件等。

实验仪器准备首先需要核实实验仪器数据,继而检查实验仪器受力部位连接情况,核实液压力系统各接口套管和压力,检查机器安全控制锁,核实系统控制设备。

2、实验仪器编程:经过仪器准备后,需要进行实验仪器编程。

使用实验仪器的伺服控制显示器可以完成数据编程,并在显示屏上显示拉伸实验的最终数据。

首先在编程界面设定拉伸实验的有关参数,如实验转速,加载时间,过渡等,接着进行实验测试,实验仪器将会以显示屏表示拉伸弯曲度,断裂性能等参数。

3、实验样品处理:实验的最终成功与否受样品的处理工艺影响较大。

处理前,首先要检查实验样品的尺寸长度,宽度,厚度。

在实验室范围内,可以用分光计确定样品的外观和尺寸,然后用油砂磨机精磨样品表面,接着用焊接机,把样品对接到测试机上,最后打开实验机上的安全特性,开始实验。

4、实验过程:实验过程主要包括选取试件,给试件定位,按要求加载,观察试件断裂情况,取试件断裂数据,以及测量其中强度、塑性变形、断裂负荷和断裂伸长等参数。

本次实验经过有序的操作,成功地进行了力学拉伸测试,取得了较为准确的学习结果。

本实验过程不仅可以掌握材料力学拉伸测试的相关原理,认识实验仪器的结构与工作原理,而且也可以学习拉伸实验的组织和操作,为今后的学习和实验提供有益的参考。

拉伸实验报告

拉伸实验报告

拉伸实验报告篇一:拉伸试验报告ABANER拉伸试验报告[键入文档副标题][键入作者姓名][选取日期][在此处键入文档的摘要。

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]拉伸试验报告一、试验目的1、测定低碳钢在退火、正火和淬火三种不同热处理状态下的强度与塑性性能2、测定低碳钢的应变硬化指数和应变硬化系数二、试验要求:按照相关国标标准(GB/T228-XX:金属材料室温拉伸试验方法)要求完成试验测量工作。

三、引言低碳钢在不同的热处理状态下的力学性能是不同的。

为了测定不同热处理状态的低碳钢的力学性能,需要进行拉伸试验。

拉伸试验是材料力学性能测试中最常见试验方法之一。

试验中的弹性变形、塑性变形、断裂等各阶段真实反映了材料抵抗外力作用的全过程。

它具有简单易行、试样制备方便等特点。

拉伸试验所得到的材料强度和塑性性能数据,对于设计和选材、新材料的研制、材料的采购和验收、产品的质量控制以及设备的安全和评估都有很重要的应用价值和参考价值通过拉伸实验测定低碳钢在退火、正火和淬火三种不同热处理状态下的强度和塑形性能,并根据应力-应变曲线,确定应变硬化指数和系数。

用这些数据来进行表征低碳钢的力学性能,并对不同热处理的低碳钢的相关数据进行对比,从而得到不同热处理对低碳钢的影响。

拉伸实验根据金属材料室温拉伸试验方法的国家标准,制定相关的试验材料和设备,试验的操作步骤等试验条件。

四、试验准备内容具体包括以下几个方面。

1、试验材料与试样(1)试验材料的形状和尺寸的一般要求试样的形状和尺寸取决于被试验金属产品的形状与尺寸。

通过从产品、压制坯或铸件切取样坯经机加工制成样品。

但具有恒定横截面的产品,例如型材、棒材、线材等,和铸造试样可以不经机加工而进行试验。

试样横截面可以为圆形、矩形、多边形、环形,特殊情况下可以为某些其他形状。

原始标距与横截面积有L?kS0关系的试样称为比例试样。

国际上使用的比例系数k的值为5.65。

力学拉伸实验报告实验

力学拉伸实验报告实验

一、实验目的1. 了解材料在拉伸过程中的力学行为,观察材料的弹性、屈服、强化、颈缩和断裂等物理现象。

2. 测定材料的拉伸强度、屈服强度、抗拉强度等力学性能指标。

3. 掌握万能试验机的使用方法及拉伸实验的基本操作。

二、实验原理材料在拉伸过程中,其内部微观结构发生变化,从而表现出不同的力学行为。

根据胡克定律,当材料处于弹性阶段时,应力与应变呈线性关系。

当应力达到某一值时,材料开始发生屈服,此时应力不再增加,应变迅速增大。

随着应力的进一步增大,材料进入强化阶段,应力逐渐增加,应变增长速度减慢。

当应力达到最大值时,材料发生颈缩现象,此时材料横截面积迅速减小,应变增长速度加快。

最终,材料在某一应力下发生断裂。

三、实验仪器与设备1. 万能试验机:用于对材料进行拉伸试验,可自动记录应力与应变数据。

2. 拉伸试样:采用低碳钢圆棒,规格为直径10mm,长度100mm。

3. 游标卡尺:用于测量拉伸试样的尺寸。

4. 电子天平:用于测量拉伸试样的质量。

四、实验步骤1. 将拉伸试样清洗干净,用游标卡尺测量其直径和长度,并记录数据。

2. 将拉伸试样安装在万能试验机的夹具中,调整夹具间距,确保试样在拉伸过程中均匀受力。

3. 打开万能试验机电源,设置拉伸速度和最大载荷,启动试验机。

4. 观察拉伸过程中试样的变形和破坏现象,记录试样断裂时的载荷。

5. 关闭试验机电源,取出试样,用游标卡尺测量试样断裂后的长度,计算伸长率。

五、实验数据与结果1. 拉伸试样直径:10.00mm2. 拉伸试样长度:100.00mm3. 拉伸试样质量:20.00g4. 拉伸试样断裂载荷:1000N5. 拉伸试样断裂后长度:95.00mm根据实验数据,计算材料力学性能指标如下:1. 抗拉强度(σt):1000N / (π × (10mm)^2 / 4) = 784.62MPa2. 屈服强度(σs):600N / (π × (10mm)^2 / 4) = 471.40MPa3. 伸长率(δ):(95.00mm - 100.00mm) / 100.00m m × 100% = -5%六、实验分析1. 本实验中,低碳钢试样在拉伸过程中表现出明显的弹性、屈服、强化、颈缩和断裂等物理现象,符合材料力学理论。

工作报告之工程力学拉伸实验报告

工作报告之工程力学拉伸实验报告

工程力学拉伸实验报告【篇一:工程力学拉伸实验报告】试验目的:3.了解塑性材料和脆性材料压缩时的力学性能。

材料拉伸与压缩实验指导书低碳钢拉伸试验拉伸试验的意义: 单向拉伸试验是在常温下以缓慢均匀的速度对专门制备的试件施加轴向载荷,在试件加载过程中观测载荷与变形的关系,从而决定材料有关力学性能。

通过拉伸试验可以测定材料在单向拉应力作用下的弹性模量及屈服强度、抗拉强度、延伸率、截面收缩率等指标。

其试验方法简单且易于得到较可靠的试验数据,所以是研究材料力学性能最基本、应用最广泛的试验。

操作步骤:1.试验设备:wdw-3050电子万能试验机2.试件准备:用游标卡尺测量试件试验段长度l0和截面直径d0,并作记录。

3.打开试验机主机及计算机等相关设备。

4.试件安装(详见wdw3050电子万能试验机使用与操作三.拉伸试件的安装)。

5.引伸计安装(用于测量e, 详见wdw3050电子万能试验机使用与操作四.引伸计安装)。

6.测量参数的设定:7.再认真检查一遍试件安装等试验准备工作。

8.负荷清零,轴向变形清零,位移清零。

9.开始进行试验,点击试验开始。

10.根据提示摘除引伸计。

11.进入强化阶段以后,进行冷作硬化试验,按主机控制面板停止,再按▼,先卸载到10kn,再加载,按▲,接下来计算机控制,一直到试件断裂(此过程中计算机一直工作,注意观察负荷位移曲线所显示的冷作硬化现象.).12.断裂以后记录力峰值。

13.点击试验结束(不要点击停止)。

14.材料刚度特征值中的弹性模量e的测定试验结束后,在试验程序界面选定本试验的试验编号,并选择应力─应变曲线。

在曲线上较均匀地选择若干点,记录各点的值,分别为及 (如i =0,1,2,3,4),并计算出相应的计算ei的平均值,得到该材料的弹性模量e的值。

15.材料强度特征值屈服极限和强度极限的测定试验结束后,在试验程序界面选定本试验的试验编号,并选择负荷─位移曲线,找到的曲线屈服阶段的下屈服点,即为屈服载荷fs, 找到的曲线上最大载荷值,即为极限载荷pb. 计算屈服极限:;计算强度极限:;16.材料的塑性特征值延伸率及截面收缩率的测定试件拉断后,取下试件,沿断裂面拼合,用游标卡尺测定试验段长度,和颈缩断裂处截面直径。

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试验目的:
1. 测定低碳钢(塑性材料)的弹性摸量E;屈服极限σs 等机械性能。

2.测定灰铸铁(脆性材料)的强度极限σb
3.了解塑性材料和脆性材料压缩时的力学性能。

材料拉伸与压缩实验指导书
低碳钢拉伸试验
拉伸试验的意义: 单向拉伸试验是在常温下以缓慢均匀的速度对专门制备的试件施加轴向载荷,在试件加载过程中观测载荷与变形的关系,从而决定材料有关力学性能。

通过拉伸试验可以测定材料在单向拉应力作用下的弹性模量及屈服强度、抗拉强度、延伸率、截面收缩率等指标。

其试验方法简单且易于得到较可靠的试验数据,所以是研究材料力学性能最基本、应用最广泛的试验。

操作步骤:
1.试验设备:WDW-3050电子万能试验机
2.试件准备:用游标卡尺测量试件试验段长度l0和截面直径d0,并作记录。

3.打开试验机主机及计算机等相关设备。

4.试件安装(详见WDW3050电子万能试验机使用与操作三.拉伸试件的安装)。

5.引伸计安装(用于测量E, 详见WDW3050电子万能试验机使用与操作四.引伸计安装)。

6.测量参数的设定:
7.再认真检查一遍试件安装等试验准备工作。

8.负荷清零,轴向变形清零,位移清零。

9.开始进行试验,点击试验开始。

10.根据提示摘除引伸计。

11.进入强化阶段以后,进行冷作硬化试验,按主机控制面板停止,再按▼,先卸载到10kN,再加载,按▲,接下来计算机控制,一直到试件断裂(此过程中计算机一直工作,注意观察负荷位移曲线所显示的冷作硬化现象.).
12.断裂以后记录力峰值。

13.点击试验结束(不要点击停止)。

14.材料刚度特征值中的弹性模量E的测定
试验结束后,在试验程序界面选定本试验的试验编号,并选择应力─应变曲线。

在曲线上较均匀地选择若干点,记录各点的值,分别为及 (如i =0,1,2,3,4),并计算出相应的
计算E i的平均值,得到该材料的弹性模量E的值。

15.材料强度特征值屈服极限和强度极限的测定
试验结束后,在试验程序界面选定本试验的试验编号,并选择负荷─位移曲线,找到的曲线屈服阶段的下屈服点,即为屈服载荷F s, 找到的曲线上最大载荷值,即为极限载荷P b.
计算屈服极限:;计算强度极限:;
16.材料的塑性特征值延伸率及截面收缩率的测定
试件拉断后,取下试件,沿断裂面拼合,用游标卡尺测定试验段长度,和颈缩断裂处截面直径。

计算材料延伸率
计算截面收缩率
低碳钢拉伸试验报告
试验目的:
1. 掌握电子万能试验机操作;
2. 理解塑性材料拉伸时的力学性能;
3. 观察低碳钢拉伸时的变形特点;
4. 观察低碳钢材料的冷作硬化现象;
5. 测定低碳钢材料弹性模量E ;
6. 测定材料屈服极限和强度极限;
7. 测定材料伸长率δ和截面收缩率Ψ
试验设备:
1. WDW3050型 50kN电子万能试验机
2. 电子引伸计(标距:50mm;量程:5mm;精度0.001mm)
3. 游标卡尺
试件尺寸:
试验前试验后
标距长度l0= l1=
直径d0= d1= (颈缩断裂截面)
横截面积A0= A1= (颈缩断裂截面)
试验记录:
1.弹性模量
2.屈服极限 4.延伸率
3.强度极限 5.截面收缩率
思考题:
1. 低碳钢属于典型的塑性材料,试绘制低碳钢拉伸曲线,并说明低碳钢拉伸过程分为几个典型阶段?
2. 衡量塑性材料的强度指标是什么?
3. 衡量材料塑性特性的指标是什么?
4. 低碳钢的冷作硬化现象应用于工程,主要是为了达到什么效果?
5. 将人工计算的的弹性模量E与计算机输出的结果比较,试分析误差原因。

6. 为了更加准确地利用试验数据计算材料的弹性模量E,需要采取哪些措施?
灰铸铁拉伸试验报告
试验目的:
了解脆性材料拉伸时的力学性能。

观察脆性材料拉伸时的载荷—变形曲线。

测定灰铸铁拉伸时的强度极限。

试验设备: WDW3050型 50kN电子万能试验机,游标卡尺。

试件尺寸:
试验前试验后
标距长度l0= mm l1= mm
直径d0= mm d1= mm
横截面积A0= mm2A1= mm2
载荷-位移曲线
强度极限:MP a
思考题:
1.与塑性材料(低碳钢)拉伸时的力学性能相比,脆性材料(灰铸铁)的拉伸力学性能有什么不同?2.灰铸铁的拉伸破坏特征是什么?拉伸强度指标是什么?。

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