金属材料的扭转实验ppt课件.ppt
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1、金属材料的扭转实验金属材料的扭转实验/低碳钢低碳钢材料材料G值的测定值的测定工程力学实验中心 2017年10月实验设备实验目的实验装置和试件实验原理实验步骤实验设备介绍目 录CONTENTS01金属材料的扭转实验2、测定铸铁扭转时的剪切强度极限。3、观察并比较低碳钢及铸铁试件扭转变形时的破坏特征。1、测定低碳钢扭转时的的剪切屈服极限及剪切强度极限。实验目的:实验项目名称一:金属材料的扭转实验实验项目名称一:金属材料的扭转实验名称和型号NDW500型微机控制扭转试验机量程500Nm, 试验速度实验设备:min7201扭矩示值相对误差1%实验项目名称一:金属材料的扭转实验n 实验装置、试件(简图及
2、原始尺寸)n 实测原始数据(单位)试件试件下屈服扭矩下屈服扭矩(N Nm m)破坏扭矩(破坏扭矩(N Nm m)扭转角(扭转角()低碳钢铸铁l0=100mmd0=10mm实验项目名称一:金属材料的扭转实验GB10128-2007 金属材料室温扭转试验方法试验机由机械、电气和计算机三大部分组成。实验项目名称一:金属材料的扭转实验主机结构示意图工作原理:工作原理:机械部分:被动夹头装在扭矩传感器上,可随直线导轨移动。扭转试样装在两夹头间,伺服电机带动减速机转动使主动夹头旋转。有手动、自动两种加载试验方式。电气部分:由拖动系统和测量控制部分组成。计算机:实现各种控制、显示、数据采集处理、曲线的绘制、
3、试验结果储存、实时显示试验曲线等。实验项目名称一:金属材料的扭转实验n实验原理 纯扭转时,圆试样表面为纯剪应力状态(如图1)其最大剪应力和正应力绝对值相等,夹角成450,因此扭转实验可以明显区分材料的断裂方式拉断或剪断。如果材料的抗剪强度小于抗拉强度,破坏形式为剪断,断口应与其轴线垂直;如果材料的抗拉强度小于抗剪强度,破坏原因为拉应力。破坏面应是沿450方向。实验项目名称一:金属材料的扭转实验n实验原理u 低碳钢试件的扭矩图 Mn曲线,如图2所示。1、直线段OA:线弹性阶段实验项目名称一:金属材料的扭转实验 2、AB阶段:在 A点处,Mn与的比例关系开始破坏,此时截面周边上的剪应力达到了材料的
4、剪切屈服极限s,相应的扭矩记为Mp,由于这时截面内部的剪应力尚小于s,故试件仍具有承载能力,Mn曲线呈继续上升的趋势。 扭矩超过MP后,截面上的剪应力分布发生变化,如图 3(b)。在截面上出现了一个环状塑性区,并随着Mn的增长,塑性区逐步向中心扩展,Mn曲线稍微上升,直到B点趋于平坦,截面上各材料完全达到屈服,扭矩数值几乎不再变化,甚至出现微小的减小现象,此时的扭矩的最小值即为屈服扭矩Ms。n实验原理实验项目名称一:金属材料的扭转实验n实验原理如图3(C),根据静力平衡条件,可以求得s与Ms的关系为AssdAM 将式中dA用环状面积元素2d来表示,则有/22423dssspoMdW故剪切屈服极
5、限:试件的抗扭截面模量:pssWM43163dWp(1)实验项目名称一:金属材料的扭转实验n实验原理3、BC阶段:继续给试件加载,试件再继续变形,材料进一步强化。当达到Mn一曲线上的C点时,试件被剪断。扭矩数值为最大扭矩Mb,与公式(1)相似,可得剪切强度极限b:34bbpMW(2)n 实验原理实验项目名称一:金属材料的扭转实验u 铸铁试件的扭矩图 Mn-曲线,如图4所示图4 铸铁试件扭矩图 铸铁的Mn-曲线如图4所示。铸铁的扭转曲线虽然较明显地偏离直线,但仍可近似地看作一条直线, 没有屈服过程, 故可按弹性应力公式计算出材料的剪切强度极限:即 (3)pbbWM(3)实验项目名称一:金属材料的
6、扭转实验n 实验原理铸铁的抗拉能力低于抗剪能力, 故试件从表面上某一最弱处,沿与轴线成45方向拉断成一螺旋面。最大拉应力引起。低碳钢的抗拉能力高于抗剪能力,故试件沿横截面剪断。最大剪应力引起。破坏原因断裂方式实验项目名称一:金属材料的扭转实验04打开数据板录入试件信息,在 “SmartTest”软件的曲线显示板和控制板选择试验方式021、将试件一端装入试验机从动夹头的方孔内,并推动从动头向主动头靠拢,同时单击“左旋”或“右旋”按钮转动主动夹头的方孔,使试件的另一端装入主动夹头的方孔内,固定好试件。也可手动正转和反转使试件的轴端对准方孔。2、扭矩、扭角清零。装夹试件:051、单击控制板“开始”按
7、钮,选择扭矩-转角曲线。2、低碳钢扭转时,进入屈服阶段后可以加快试验速度。3、试件断裂后单击“试验结束”,系统会自动分析试验曲线,并将分析结果发送到数据板。开始试验:03 试验机准备:01 在试件标距段的两端及中间截面处,沿两相互垂直的方向测量直径各一次,并计算各截面直径的算术平均值。选用三个截面中平均直径的最小值计算试件的扭转截面系数Wp试件准备:n 实验步骤录入试件信息选择试验方式:结束试验:06拆除断裂试件,进行下一次或脱机退出程序,使试验机恢复原样。1、估计载荷、确定载荷在试验机的量程范围之内2、接通电源,依次打开电源开关,开启控制电脑主机及显示屏。3、打开SmartTest扭转试验软
8、件程序实验项目名称一:金属材料的扭转实验n 实验步骤SmartTest操作部分第一步:打开Smart Test主界面菜单栏状态栏曲线板控制板扭距、扭角显示板实验项目名称一:金属材料的扭转实验n 实验步骤SmartTest操作部分第二步:打开数据板,点击“ ”摁钮,录入试件信息实验项目名称一:金属材料的扭转实验n 实验步骤SmartTest操作部分第三步:录入试样批号、编号、材质和形状等信息后,点击“新建” ,在数据板建立试件信息,然后点击“确定”,完成试件信息的录入。实验项目名称一:金属材料的扭转实验n 实验步骤SmartTest操作部分数据板显示已录入的试件信息实验项目名称一:金属材料的扭转
9、实验n 实验步骤SmartTest操作部分第四步:点击控制板的 调整试件轴端与主动夹头的方孔,装夹试件。实验项目名称一:金属材料的扭转实验n 实验步骤SmartTest操作部分试件装夹完毕后,再一次点击 “左旋右旋”摁钮 ,返回试验界面。第五步:扭矩、扭角清零;在“曲线板”选择“扭矩-转角”试验曲线,在控制板选择“转角”控制,选择扭转速度,点击 ,开始试验实验项目名称一:金属材料的扭转实验n 实验步骤SmartTest操作部分实验项目名称一:金属材料的扭转实验n 实验步骤SmartTest操作部分第六步:试验完毕后,点击状态栏的 ,打开“分析板”,查看计算结果。实验项目名称一:金属材料的扭转实
10、验n 实验步骤SmartTest操作部分第七步:如需打印结果,点击“打印机”摁钮,进行数据板报表打印。02低碳钢材料G值的测定测定低碳钢材料的切变模量G,并验证剪切胡克定律01熟悉百分表的使用02学习扭角仪的原理和使用方法03实验项目名称二:低碳钢材料G值的测定实验目的:实验项目名称二:低碳钢材料G值的测定实验设备:1、XL3412型扭角仪: 圆轴直径:D=10mm,转角仪标距:l=150mm,转角仪半径:R=100mm加载臂:L=200mm 2、机电百分表:量程:10mm,精度:0.01mm实验项目名称二:低碳钢材料G值的测定n 实验装置、试件(简图及原始尺寸)123451、 台架台架2、转
11、角仪、转角仪3、百分表、百分表4、试件、试件5、砝码及托盘、砝码及托盘l=150mmL=200mmR=100mm圆轴直径D=10mm转角仪标距l=150mm加载臂L=200mm转角仪半径:R=100mm实验项目名称二:低碳钢材料G值的测定n 实测原始数据(单位)P(Kg) P(Kg) (mm)10-2(mm)10-2 (mm)10-2(mm)10-2 (mm)10-2(mm)10-20123实验项目名称二:低碳钢材料G值的测定实验原理圆轴受扭时,材料处于纯剪切应力状态。在比例极限以内,材料的剪应力圆轴受扭时,材料处于纯剪切应力状态。在比例极限以内,材料的剪应力 与剪应变与剪应变 成正比,成正比
12、,即满足剪切虎克定律即满足剪切虎克定律G由此可得出圆轴受扭时的虎克定律表达式:由此可得出圆轴受扭时的虎克定律表达式:0npM LGI 式中式中Mn为扭矩为扭矩L0是试件的标距长度是试件的标距长度Ip为圆截面的极惯性矩,为圆截面的极惯性矩,G为低碳钢剪切弹性模量为低碳钢剪切弹性模量通过扭角仪,对试件逐级增加同样大小的扭矩通过扭角仪,对试件逐级增加同样大小的扭矩 Mn,Mn,相应地由百分表测出相距为相应地由百分表测出相距为L L0 0的两个截面的两个截面之间的相对扭转角增量之间的相对扭转角增量i i, ,如果每一级扭矩增量所引起的扭转角增量如果每一级扭矩增量所引起的扭转角增量i i基本相同,这就验
13、证了基本相同,这就验证了剪切虎克定律。根据测得的各级扭转角增量的平均值剪切虎克定律。根据测得的各级扭转角增量的平均值可用下式算出剪切弹性模量实验按照等间隔分级加扭矩的方法进行,由扭角仪测得相应的扭转角增量,即可求得。0npM LGI实验步骤把扭角仪夹具套在试件标距为的A、B两截面处,并拧紧固定螺钉(实验室已安装好)。 0101将安装好扭角仪的试件一端安装在固定支座上,另一端安装在可转动支座上,安装好加荷臂及百分表,安装时注意百分表套筒松紧是否适度(过紧,不能与试件一起变形,过松,固定不住,实验室安装好)。0202测量试件直径(D=10mm),标距(l=150mm),百分表触头到试件轴线的距离R
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