材料力学实验指导书(共69页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上材料力学实验指导书工程力学教研中心编 前 言 材料力学实验是材料力学课程的重要组成部分。科学史上许多重大发明是依靠科学实验而得到的,材料力学中的一些理论和公式也是建立在实验、观察、推理、假设的基础上,它们的正确性还必须由实验来验证。学生通过做实验,用理论来解释、分析实验结果,又以实验结果来证明理论,互相印证,以达到巩固理论知识和学会实验方法的双重目的。材料力学实验包括以下三个方面的内容。 一、测定材料的力学性质。材料的力学性质通常是通过拉伸、压缩、扭转、断裂韧性测试等试验来测定的。通过这些试验,学会测量材料力学性能的基本方法。在工程上,各种材料的力学性能是设计构件时不
2、可缺少的依据。 二、验证理论公式的正确性。在理论分析中,将实际问题抽象为理想模型,并做出某些科学假设(如弯曲中的平截面假定等),使问题简化,从而推出一般性结论和公式,这是理论研究中常用的方法。但是这些假设和结论是否正确,理论公式能否应用于实际之中,必须通过实验来验证。 三、实验应力分析。在工程实践中,很多构件的形状和受载情况比较复杂,单纯依靠理论计算不易得到正确的结果,必须用实验的方法来了解构件的应力分布规律,从而解决强度问题,这种办法称为实验应力分析。目前实验应力分析的方法很多,这里只介绍应用较广的电测法。 实 验 须 知1实验前必须预习实验指导书中相关的内容,了解本次实验的目的、要求及注意
3、事项。2按预约实验时间准时进入实验室,不得无故迟到、早退、缺席。3进入实验室后,不得高声喧哗和擅自乱动仪器设备,损坏仪器要赔偿。4保持实验室整洁,不准在机器、仪器及桌面上涂写,不准乱丢纸屑,不准随地吐痰。5实验时应严格遵守操作步骤和注意事项。实验中,若遇仪器设备发生故障,应立即向教师报告,及时检查,排除故障后,方能继续实验。6实验过程中,若未按操作规程操作仪器,导致仪器损坏者,将按学校有关规定进行处理。7实验过程中,同组同学要相互配合,认真测取和记录实验数据;8实验结束后,将仪器、工具清理摆正。不得将实验室的工具、仪器、材料等物品携带出实验室。9实验完毕,实验数据经教师认可后方能离开实验室。1
4、0实验报告要求字迹端正、绘图清晰、表格简明、实验结果正确。目 录一、基础实验 4实验一 拉伸实验 .4 实验二 压缩实验 .13实验三 扭转试验 .16实验四 切变模量G的测定 24实验五 梁的弯曲正应力实验 .27实验六 主应力实验 .30实验七 压杆稳定实验 .33二、综合实验 37实验一 粘贴电阻应变片实验 .37 实验二 偏心拉伸实验 .39实验三 冲击实验 .42实验四 静不定梁实验 45实验五 等强度梁应变测定实验、桥路变换接线实验 .47实验六 测定弹性常数及未知重量实验.56实验七 动应力实验 .58实验报告 60一、基础实验实验一 拉伸实验拉伸实验是检验材料机械性能的最基本的
5、实验。一、实验目的1了解试验设备万能材料试验机的构造和工作原理,掌握其操作规程及使用时的注意事项。2测定低碳钢的屈服极限(流动极限)s,强度极限b、伸长率、断面收缩率。3测定铸铁的强度极限b。4观察以上两种材料在拉伸过程中的各种现象,并利用自动绘图装置绘制拉伸图 (P一曲线)。5比较低碳钢(塑性材料)与铸铁(脆性材料)拉伸时的机械性质。二、实验设备和量具1量具:游标卡尺、钢尺、分规。2设备:万能材料试验机。图1-1 液压式万能材料试验机外形图 下面将万能材料试验机的构造、工作原理及操作规程介绍如下:在材料力学实验中,最常用的机器是万能材料试验机。它可以做拉伸、压缩、剪切、弯曲等试验,故习惯上称
6、它为万能材料试验机,简称为全能机。全能机有多种类型。这里仅对常用的两种类型介绍如下: 1)WE10型液压摆式万能材料试验机WE10型液压摆式万能材料试验机的外形如图11,它的构造原理示意图如图图1-2 液压摆式万能材料试验机原理示意图(1)加力部分 在试验机的底座上,装有两根固定立柱2,立柱支承着固定横梁3及工作油缸4。当开动油泵电动机后,电动机带动油泵5,将油箱里的油,经送油阀23送至工作油缸4,推动其工作活塞6,使上横梁7、活动立柱8和活动平台9向上移动。如将拉伸样装于上夹头10和下夹头11内,当活动平台向上移动时,因下夹头不动,而上夹头随着平台向上移动,则试样受到拉伸;如将试样装于平台的
7、承压座12内,平台上升时,则试样受到压缩。做拉伸实验时,为了适应不同长度的试样,可开动下夹头的电动机使之带动蜗杆、蜗杆带动蜗轮、蜗轮再带动丝杆,可控制下夹头上、下移动,调整适当的拉伸空间。(2)测力部分 装在试验机上的试样受力后,它受力大小,可在测力盘上直接读出。试样受了载荷的作用,工作油缸内的油就具有一定的压力。这压力的大小与试样所受载荷的大小成比例。而测力油管将工作油缸与测力油缸14联通,则测力油缸就受到与工作油缸相等的油压。此油压推动测力活塞15,带动测力拉杆,使摆杆21和摆锤16绕支点转动。试样受力愈大,摆的转角也愈大。摆杆转动时,它上面的推杆便推动水平齿条17,从而使齿轮带动测力指针
8、旋转,这样便可从测力度盘上读出试样受力的大小。摆锤的重量可以调换,一般试验机可以更换三种锤重,故测力度盘上也相应有三种刻度,这三种刻度对应着机器的三种不同的量程。WE10型万能试验机有020KN、060KN、0100KN三种测量量程。(3)操作步骤加载前,测力指针应指在度盘的“零”点,否则必须加以调整。调整时,先开动油泵电动机,将活动平台升起35mm左右,然后稍旋动摆杆上的平衡铊20,使摆杆保持铅直位置,再转动水平齿条使指针对准“零”点。其所以先升起活动平台才调整零点的原因,是由于上横梁、活动立柱8和活动平台等有相当大的质量,要有一定的油压才能将它升起。但是这部分油压并未用来给试样加载,不应反
9、映到试样载荷的读数中去。选择量程,装上相应的锤重。再一次按方法,校准“零”点。调好回油缓冲器的旋钮,使之与所选的量程相同。 安装试样。压缩试样必须放置垫板。拉伸试样则须调整下夹头位置,使拉伸区间与试样长短适应。注意:试样夹紧后,绝对不允许再调整下夹头,否则会造成烧毁下夹头电动机的严重事故。 调整好自动绘图仪的传动装置和笔、纸等。 检查送油、回油阀,一定要注意它们均应在关闭位置。 开动油泵电动机,缓缓打开送油阀,用慢速均匀加载。 实验完毕,立即停车取下试样。这时关闭送油阀,缓慢打开回油阀,使油液泄回油箱,于是活动平台到原始位置。最后将一切机构复原,并清理机器。 (4)注意事项 开车前和停车后,送
10、油阀、回油阀一定要在关闭位置。加载、卸载和回油均应缓慢进行。加载时要求测力指针匀速平稳地走动,应严防送油阀开得过大,测力指针走动太快,致使试样受到冲击作用。 拉伸试样夹住后,不得再调整下夹头的位置,以使带动下夹头升降的电动机烧坏。 机器运转时,操纵者必须集中注意力,中途不得离开,以免发生安全事故。 试验时,不得触动摆锤,以免影响试验读数。 在使用机器的过程中,如果听到异声或发生任何故障应立即停车(切断电源),进行检查和修复。三、实验原理 1为了检验低碳钢拉伸时的机械性质,应使试样轴向受拉直到断裂,在拉伸过程中以及试样断裂后,测读出必要的特征数据(如;PS、Pb、L1、dl)经过计算,便可得到表
11、示材料力学性能的四大指标:s、b、。 2铸铁属脆性材料,轴向拉伸时,在变形很小的情况下就断裂,故一般测定其抗拉强度极限b。四、实验试样 试样的各部分名称如图l4。 夹持部分用来装入试验图1-4 圆形截面试件机夹具中以便夹紧试样,过渡部分用来保证标距部分能均匀受力,这两部分的形状和尺寸,决定于试样的截面形状和尺寸以及机器夹具类型。 标距10是待试部分,也是试样的主体,其长度通常简称为标距,也称为计算长度。 试样的尺寸和形状对材料的塑性性质影响很大。为了能正确地比较材料的机械性质,国家对试样尺寸作了标准化规定。 拉伸试样分比例试样和非比例试样两种。比例试样系按公式计算而得。式中10为标距,A0为标
12、距部分原始截面积,系数 K通常为5.65和11.3(前者称为短试样,后者称为长试样)。据此,短、长圆形试样的标距长度10分别等于5d010d0。非比例试样的标距与其原横截面间无上述一定的关系。 根据国家标准(GB22876)将比例试样尺寸列表如下:试样标距长度L0(mm)横截面积A0(mm)圆形试样直径表示伸长率的 符 号比例长10d0任意的任意的短5d0 表中d0表示试样标距部分的原始直径,分别表示标距长度L0为d0的10倍或5倍的试样伸长率。 常用试样的形状尺寸、光洁度等可查国家标准GB22876中的附录一、二。五、实验方法及步骤 1低碳钢试样的拉伸实验 1)测定试样的截面尺寸圆试样测定其
13、直径d0的方法是:在试样标距长度的两端和中间三处予以测量,每处在两个相互垂直的方向上各测一次,取其算术平均值,然后取这三个平均数的最小值作为d0;矩形试样测三个截面的宽度b与厚度a,求出相应的三个A0,取最小的值作为A0。A0的计算精确度:当A0100mm2时A0取小数点后面一位,当A0100mm2时A0取整数。所需位数以后的数字按四舍五入处理。 2)试样标距长度10除了要根据圆试样的直径d0或矩形试样的截面积A0来确定外,还应将其化整到5mm或10mm的倍数。小于1.5mm的数值舍去之;等于或大于2.5mm但小于7.5者化整为5mm;等于或大于7.5mm者进为10mm。在标距长度的两端各打一
14、小标点,此二点的位置,应做到使其联线平行于试样的轴线。两标点之间用分划器等分10格或20格,并刻出分格线,以便观察变形分布情况,测定延伸率。 3)根据低碳钢的强度极限,估计加在试样上的最大载荷,据此选择适当的机器量程(也称载荷级)。 每台全能机都有几个载荷级,其刻度范围均自零至该级载荷的最大值。由于机器测力部分本身精确度的限制,每级载荷的刻度范围只有一部分是有效的。有效部分的规律如下: 下限不小于该载荷级最大值的10,且不小于整机最大载荷的4。 上限不大于该载荷级最大值的90。 实验时应保证全部待测载荷均在此范围之内。就本次实验来说,也就是须保证屈服载荷Ps和极限载荷Pb均在该范围之内。假使机
15、器有两个载荷级都能满足要求,则应取较小的载荷级以提高载荷测读精度。 选定好机器量程,挂好相应摆锤之后就可按一般程序调整试验机,安装试样,并试车一次,即预加少量载荷然后卸载,至零点附近。试车的目的是检查包括自动绘图装置在内的试验机工作是否正常。 4)试车正常后,正式实验即可开始。 用慢速加载,使试样的变形匀速增长。国家标准规定的拉伸速度是:屈服前,应力增加速度为10Nmm2s(1kgfmm2s),屈服后,试验机活动夹头在负荷下的移动速度不大于0.510min。在试样匀速变形的过程中,测力盘上的指针起初也是匀速前进的,但是,当指针停止前进或来回摆时就表明试样进入屈服阶段,读出此时的最小载荷Ps。借
16、助于试验机上自动绘出的载荷变形曲线可以帮助我们更好的判断屈服阶段的到达。对于A3钢来说,屈服时的曲线如图15(a)所示,其中PS上叫做上屈服载荷,与锯齿状曲线段最低点相应的最小载荷PS下叫下屈服载荷。由于上屈服载荷随试样过度部分的不同而有很大差异,而下屈服载荷则基本一致,因此一般规定以下屈服载荷来计算屈服极限。有些材料,屈服时的曲线基本上是一个平台的曲线而不是呈现出锯齿形状,如图15(b)所示。 屈服阶段终了以后,要使试样继续变形,就必须加大载荷。这时载荷变形曲线将开始上升。图1-5 不同钢材的屈服图 材料进入强化阶段。如果在这一阶段的某一点处进行卸载,则可以在自动绘图仪上得到一条卸载曲线,实
17、验表明,它与曲线的起始直线部分基本平行。卸载后若重新加载,加载曲线则沿原卸载曲线上升直到该点,此后曲线基本上与未经卸载的曲线重合,这就是冷作硬化效应。图1-6 低碳钢拉伸图 随着实验的继续进行,载荷变形曲线将前因后果趋平缓。当载荷达到最大Pb之后,测力指针也相应地由慢到快地回转。最后试样断裂。根据测得的Pb可以按 计算出强度极限。 试样断后标距部分长度11的测量:将试样拉断后的两段在拉断处紧密对接起来,尽量使其轴线位于一条直线上。拉断处由于各种原因形成缝隙,则此缝隙应计入试样拉断后的标距部分长度内。11用下述方法之一测定。 直测法:如拉断处到邻近标距端点的距离大于103时,可直接测量两端点间的
18、长度。 移位法:如拉断处到邻近标距端点的距离小于103时,则可按下法确定11: 在长段上从拉断处0取基本等于短段格数,得B点,接着取等于长段所余格数(偶数,图 l7a)之半,得C点;或者取余格数(奇数,图1一7b)减 1与加 1之半,分别得C与C1点,移位后的11分别为AOOB2BC或AOOBBCBC1。 测量了 11,按下式计算伸长率,即 短、长比例试样的伸长率分别以5、10表示。 拉断后缩颈处截面积A1的测定:圆形试样在缩颈最小处两个相互垂直方向上测量其直径,用二者的算术平均值作为断口直径d1,来计算其A1。断面收缩率按下式计算:图1-7 断口移位法示意图最后,在进行数据处理时,按有效数字
19、的选取和运算法则确定所需的位数,所需位数后的数字,按四舍六入五单双法处理。 2灰铸铁试样的拉伸实验 灰铸铁这类脆性材料拉伸时的载荷一变形曲线如图18所示。它不象低碳钢拉伸那样明显可为分线性、屈服、颈缩、断裂等四个阶段而是一根非常接近直线状的曲线,并没有下降段。灰铸铁试样是在非常微小的变形情况下突然断裂的,断裂后几乎测不到残变形。注意到这些特点,可知灰铸铁不仅不具有,而且测定它的和也没有实际义。这样,对灰铸铁只需测定它的强度极限就可以了。测定可取制备好的试样,只测出其截面积A0,然后装在试验机上逐渐缓慢加载直到试样断裂,记下最后载荷Pb,据此即可算得强度极限六:思考题 1、由拉伸试验所确定的材料
20、机械性能数值有何实用价值? 2、为什么拉伸试验必须采用标准试样或比例试样?材料和直径相同而长短不同的试样,它们的延伸率是否相同?图1-8 铸铁拉伸图实验二 压缩实验一、实验目的 1测定压缩时低碳钢的屈服极限和铸铁的强度极限。二、设备和量具 1万能材料试验机 2游标卡尺三、实验原理及步骤 低碳钢和铸铁等金属材料的压缩试样一般制成圆柱形,高ho与直径do之比在13 的范围内。目前常用的压缩试验方法是两端平压法。这种压缩试验方法,试样的上下两端与试验机承垫之间会产生很大的摩擦力,它们阻碍着试样上部及下部的横向变形,导致测得的抗压强度较实际偏高。当试样的高度相对增加时,摩擦力对试样中部的影响就变得小了
21、,因此抗压强度与比值hodo有关。由此可见,压缩试验是与试验条件有关的。为了在相同的试验条件下,对不同材料的抗压性能进行比较,应对hodo的值作出规定。实践表明,此值取在13的范围内为宜。若小于l,则摩擦力的影响太大;若大于3,虽然摩擦力的影响减小,但稳定性的影响却突出起来。 为了保证正确地使试样中心受压,试样两 端面必须平行及光滑,并且与试样轴线垂直。实验时必须要加球形承垫,如图21所示,它可位于试样上端,也可以位于下端。球形承垫的作用是,当试样两端稍不平行,它可起调节作用。低碳钢试样压缩时同样存在弹性极限、图2-1 球型承垫图比例极限、屈服极限而且数值和拉伸所得的相应数值差不多,但是在屈服
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- 材料力学 实验 指导书 69
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