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    拉伸壓縮試驗機的條件作用及原理

    更新時間:2024-07-28  |  點擊率:693

    試驗機的條件

    拉伸壓縮試驗機是材料力學性能試驗中最常見、最重要的試驗方法之一拉伸試驗是在三個外界條件:溫度、加載速度、應力狀態都恒定的條件下進行的。溫度條件指常溫、低溫、和高溫。加載速度是在靜載荷下進行的,應變速率一般為0.0001~0.01/s。應力狀態為單向沿軸拉伸,即簡單應力狀態。它具有簡單易行、試樣便于制備等特點。通過拉伸試驗可以得到材料的基本力學性能指標,如彈性模量、屈服強度、規定非比例延伸強度、抗拉強度、斷后伸長率、斷面收縮率、應變硬化指數和塑性應變比等。缺口拉伸試驗可以衡量材料的脆性破壞傾向。高溫拉伸試驗可以了解材料在高溫下的失效情況;而低溫拉伸試驗則不但可以測定材料在低溫下的強度和塑性指標,而且還可以用于評定材料在低溫下的脆性。

    拉伸壓縮試驗機的作用

    拉伸試驗所得到的材料強度和塑性性能數據,對于設計和選材、新材料的研制材料的采購和驗收、產品的質量控制、設備的安全和評估,都有很重要的應用價值和參考價值,有些則直接以拉伸試驗的結果為依據。例如:進行強度計算時材料所受的應力應小于屈服強度,否則會因塑性變形而導致破壞。材料的強度越高,能承受的外力就越大,所用的材料也越少。又如:斷后伸長率和斷面收縮率大的材料,軋制和鍛造的可塑性也越大,反之,可塑必就越小。此外,拉伸試驗指標還和其他的力學性能指標建立了經驗關系。如:熱軋軟鋼的抗拉強度與布氏硬度之間有Rm =1/3HB等。

    拉伸壓縮試驗機原理

    物體因外力作用產生變形,其內部各部分之間因相對位置的變化而引起的相互作用稱為內力.即使不受外力,物體各質點間也存在相互作用力.我們所稱的內力,是在外力作用下,上述各作用力的變化量,隨著該變化量的逐漸加大,物體內部發生一系列的物理變化,當到達某一極,物體就會被破壞,該極限與物體的強度有直接關系,

    將物體簡化為桿件.桿件受到外力F作用,在其任意橫截面上均產生內力F.般,截面上的內力并不是均勻分布的,因此,用單位橫截面上的內力,即應力來表示材料抗破壞與變形的能力.由于橫截面積S,隨著構件不斷被拉伸而逐漸減小

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