宁波璟瑞仪器仪表有限公司
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阅读:587发布时间:2022-2-27
钢材弹性模量E和泊松系数μ测定 | |||||
7.1 实验目的 | |||||
[1]测定钢材弹性模量E和泊松系数μ。 | |||||
[2]了解E、μ的测定方法。 | |||||
[3]掌握电阻应变仪的原理及使用方法。 | |||||
7.2 实验内容和原理 | |||||
材料在比例极限范围内,应力与应变呈线性关系,由拉、压虎克定律得知, | |||||
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和应变,则即可由上式算出E值。 | |||||
试样伸长必然会引起横向截面尺寸缩短。设纵向线应变为ε,横向线应变为ε′,则在 | |||||
线弹性范围内,横向线应变与纵向线应变之比为泊松系数 ,用μ来表示,即 | |||||
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本实验通过电测试验方法,测量纵向应变ε和横向应变ε′。实验时将电阻应变片按纵、 | |||||
横方向粘贴在被测试样上,如图7-1所示。 | |||||
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工作应变片R1、R3、R1’、R3’贴在试样上。R1、R3在板试样两面部位沿试样轴 | |||||
线方向粘贴,R1’、R3’沿着试样横向粘贴。温度补偿片R2、R4、R2’、R4’贴在另一 | |||||
块金属板上。补偿片不参与变形,被测金属材料与贴补偿片金属材料材质相同,并处于同 | |||||
一温度场合。工作片和补偿片电阻值要求一致。为了消除试样初曲率和加载可能存在的偏 | |||||
心引起的弯曲影响,并提高输出,工作片和补偿片采用全桥对臂接线法,如图7-2所示。测 | |||||
量过程中,实际应变值为仪器输出的读数应变 的一半,即 | |||||
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在分别测量轴向应变和横向应变实验时,均采用等量逐级加载法,分别测量在相同载荷 | |||||
增量ΔP作用下,轴向应变增量Δε和横向应变增量Δε′。因材料处于线弹性阶段,在ΔP | |||||
作用下各级应变增量应相同。 | |||||
7.3 试验设备、工具 | |||||
[1]多功能实验装置。 | |||||
[2]游标卡尺。 | |||||
[3]YJ-25静态电阻应变仪。 | |||||
7.4 实验方法、步骤 | |||||
[1]测量试样尺寸 ,在試件工作段的上、中、下三个部位测量,取它们的平均值计算试样 | |||||
的横截面积A0。 | |||||
[2]将纵向应变片R1、R3与补偿片R2、R4接成全桥。 | |||||
[3]将横向片R1’、R3’与补偿片R2’、R4’接成全桥。 | |||||
[4]对被测构件予加载荷,调整应变仪使电桥平衡。 | |||||
[5]采用等量分级加载,记录每次加载时的纵向、横向应变值。共加三次。 | |||||
[6]实验数据测量后,将载荷卸掉,拆下导线,整理工作台面。 | |||||
7.5 实验数据处理 | |||||
[1]弹性模量E的计算: | |||||
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[2]泊松系数的计算: | |||||
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