材料物理性能-实验一材料弯曲强度测试
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抗弯强度的测定一、 实验目的抗弯强度(或称抗折强度)是无机非金属材料力学性能的指标之—。
本实验介绍三点弯曲加载法测试材料的抗弯强度。
通过试验掌握测试方法和原理。
二、实验内容1. 原理把条形试样横放在支架上,用压头由上向下施加负荷(如图29-1),根据试样断裂时的应力值计算强度。
此种情况下,材料的抗弯强度s f 为Z Mf =σ (1)M 一断裂负荷P 所产生的最大弯距Z 一试样断裂模数对于矩形截面的试样有: PL M 41= (2)261bh Z = (3)P — 试样断裂时读到的负荷值 (牛顿)L — 支架两支点间的跨距(米)b — 试样横截面宽(米)h — 试样高度(米)因此对于矩形截面的试样,抗弯强度为:621023-⨯=bh Pl f σ (兆牛顿/米2) (4)2、试验设备LJ—500拉力试验机3、试验步骤:(1) 试样制备:将烧成的陶瓷试块用外圆切割机割成矩形截面的长条状试条。
试条尺寸为截面4´4mm左右,长度50mm左右。
将切割好的试条表面磨光。
因为粗糙表面的微裂纹很多,会大大影响强度的测试值。
(2) 按所需的测量范围,在拉力试验机背面装相应的平衡砣,将刻度盘上的主动针调到零点,并将被动针转到与主动针附近,调节两支架的间距为40mm,并使压头位于两支点的中线上。
(3) 将试条放在支架上,开动电动机,选择给定速度,扮下操纵手柄,使压头下移时对试条加载。
(4) 当试条断裂时,立即将操纵手柄扳回中间位置,以停止压头运行。
(5) 读取刻度盘上被动针所指定数位。
(换算成国际单位制),将测量断面的宽和高(b,h)代入公式(4)计算。
三、思考题1. 请说明抗弯强度的测定原理及方法。
2. 实验中的注意事项有哪些?。
材料弯曲试验方法材料弯曲试验是一种常用的材料力学性能测试方法,用于评估材料的抗弯强度、弹性模量等力学性能指标。
在弯曲试验中,材料在外力的作用下发生变形,并在达到一定程度时发生破坏。
本文将介绍材料弯曲试验的基本原理、试验步骤、仪器设备以及数据处理方法。
材料弯曲试验的基本原理是根据材料在受力时的弯曲变形,通过施加力矩或力对材料进行弯曲。
在弯曲试验中,通常使用三点弯曲或四点弯曲的方式施加力矩。
在三点弯曲试验中,材料样品的两端固定,施加一个垂直于样品平面的力在中间部位。
在四点弯曲试验中,材料样品的两端固定,施加两个对称的力作用在中间部位。
通过施加不同大小的力矩,观察材料的弯曲变形和破碎情况,并测量相关的试验数据。
进行材料弯曲试验时,首先需要准备试验样品。
样品的尺寸和几何形状应符合相应的标准要求。
样品的准备通常包括切割、打磨和清洗等步骤。
亲用曲率计量R 和荷载R,曲率计与荷载计从机械静力学中得到,公式为:M=PL/4R=1/L样品准备完成后,将样品放置在弯曲试验机的弯曲支撑上,并将力施加在样品的中间部位。
在加载过程中,需要保持加载速度均匀,并逐渐增加加载的力大小。
通过逐渐增加的力加载,可以观察样品的变形情况,并记录相关的试验数据。
在加载过程中,可以使用压电应变片或应变计来测量材料的变形量,以进一步计算材料的弯曲应力和弹性模量。
在试验完成后,需要对试验数据进行处理和分析。
常用的试验数据包括弯曲应力-应变曲线、弯曲强度和弹性模量等参数。
弯曲应力-应变曲线是表示材料在弯曲过程中应力和应变的关系曲线。
通过绘制应力-应变曲线,可以评估材料的弹性和塑性变形特性。
弯曲强度表示材料在弯曲过程中承受的最大弯曲应力,可以用于比较不同材料的弯曲性能。
弹性模量表示材料的刚度和变形能力,是评估材料在受力下的抵抗能力的重要参数。
总结起来,材料弯曲试验是一种常用的材料力学性能测试方法,可以评估材料的抗弯强度、弹性模量等力学性能指标。
通过施加力矩对材料进行弯曲,并测量相关的试验数据,可以得到材料的弯曲应力-应变曲线、弯曲强度和弹性模量等参数。
实验一 复合材料弯曲强度测定一、实验目的了解复合材料弯曲强度的意义和测试方法,掌握用电子万能试验机测试聚合物材料弯曲性能的实验技术。
二、实验原理弯曲是试样在弯曲应力作用下的形变行为。
弯曲负载所产生的盈利是压缩应力和拉伸应力的组合,其作用情况见图1所示。
表征弯曲形变行为的指标有弯曲应力、弯曲强度、弯曲模量及挠度等。
弯曲强度f σ,也称挠曲强度(单位MPa ),是试样在弯曲负荷下破裂或达到规定挠度时能承受的最大应力。
挠度s 是指试样弯曲过程中,试样跨距中心的顶面或底面偏离原始位置的距离(㎜)。
弯曲应变f ε是试样跨度中心外表面上单元长度的微量变化,用无量纲的比值或百分数表示。
挠度和应变的关系为:h L s f 62ε=(L 为试样跨度,h 为试样厚度)。
当试样弯曲形变产生断裂时,材料的极限弯曲强度就是弯曲强度,但是,有些聚合物在发生很大的形变时也不发生破坏或断裂,这样就不能测定其极限弯曲强度,这时,通常是以试样外层纤维的最大应变达到5%时的应力作为弯曲屈服强度。
与拉伸试验相比,弯曲试验有以下优点。
假如有一种用做梁的材料可能在弯曲时破坏,那么对于设计或确定技术特性来说,弯曲试验要比拉伸试验更适用。
制备没有残余应变的弯曲试样是比较容易的,但在拉伸试样中试样的校直就比较困难。
弯曲试验的另一优点是在小应变下,实际的形变测量大的足以精确进行。
弯曲性能测试有以下主要影响因素。
① 试样尺寸和加工。
试样的厚度和宽度都与弯曲强度和挠度有关。
② 加载压头半径和支座表面半径。
如果加载压头半径很小,对试样容易引起较大的剪切力而影响弯曲强度。
支座表面半径会影响试样跨度的准确性。
③ 应变速率。
弯曲强度与应变速率有关,应变速率较低时,其弯曲强度也偏低。
④ 试验跨度。
当跨厚比增大时,各种材料均显示剪切力的降低,可见用增大跨厚比可减少剪切应力,使三点弯曲更接近纯弯曲。
⑤ 温度。
就同一种材料来说,屈服强度受温度的影响比脆性强度大。
材料弯曲试验方法材料弯曲试验方法是一种常用的力学实验方法,用于评估材料在弯曲载荷下的力学性能和变形行为。
该试验方法通常用于研究材料的弯曲刚度、弯曲强度和弯曲变形能力等参数,对于工程设计和材料选型具有重要意义。
下面将详细介绍材料弯曲试验的基本原理、步骤和注意事项。
1. 原理:材料弯曲试验基于经典力学中的梁理论,即通过在试样两个点之间施加一个外力,使得试样在一定长度范围内发生曲线形变。
根据材料弯曲试验产生的载荷-位移曲线,可以计算材料的弯曲刚度、弯曲强度以及变形能力等力学参数。
2. 步骤:材料弯曲试验的基本步骤包括试样的准备、试验设备的设置、施加载荷和记录数据等。
(1) 试样准备:根据试验需要,制备符合要求的试样。
通常情况下,试样采用长条状的形状,具有一定的宽度和厚度。
根据试验要求,试样的尺寸和形状可能有所不同。
(2) 试验设备设置:将试样固定在弯曲试验机上,确保试样的位置和方向正确。
调整试验机的参数,如加载速度和初始载荷等。
(3) 施加载荷:通过试验机施加外力,使试样发生曲线形变。
外力的大小和方向可以根据试验要求设定。
(4) 记录数据:在施加载荷的过程中,实时记录试样的载荷和变形数据。
可以使用压力传感器、位移传感器等设备进行测量。
根据载荷-位移数据绘制载荷-位移曲线。
3. 注意事项:在进行材料弯曲试验时,需要注意以下几个方面:(1) 试验设备的选择:根据试验要求选择合适的弯曲试验机。
试验机应具备足够的加载范围和准确度,以满足试验的要求。
(2) 试样的制备:试样的尺寸、形状和表面质量对试验结果有重要影响。
应根据试验要求制备符合要求的试样。
(3) 试验条件的控制:试验条件包括加载速度、温度等。
这些条件应根据试验要求进行准确控制,并记录在试验报告中。
(4) 数据的处理和分析:通过试验得到的载荷-位移数据可以计算材料的弯曲刚度、弯曲强度等力学参数。
应对数据进行处理和分析,并进行合理的解释。
总之,材料弯曲试验方法是一种重要的力学试验方法,用于评估材料的力学性能和变形行为。
材料弯曲实验报告篇一:3-材料力学实验报告(弯曲)材料力学实验报告(二)实验名称:弯曲正应力实验一、实验目的二、实验设备及仪器三、实验记录测点1的平均读数差ΔA1平=? ? ? ? A? 10 ? ?61平1平梁的材料:低碳钢(Q235) 梁的弹性模量E=200GPa梁的截面尺寸高H=宽b= 加载位置 a=W ? bH2抗弯截面模量 Z 6?平均递增载荷? P 平 ?与ΔP相应的弯矩 ? M ? ?Pmax2平? a ?四、测点1实验应力值与理论应力值的比较?1 实 ?E . ??1平?? ?Mmax1 理 ?W?Z误差: ?1理??1实? 100?%?1理五、回答问题1.根据实验结果解释梁弯曲时横截面上正应力分布规律。
2.产生实验误差的原因是由哪些因素造成的?审阅教师篇二:材料力学实验报告(2)实验一拉伸实验一、实验目的1.测定低碳钢(Q235)的屈服点?s,强度极限?b,延伸率?,断面收缩率?。
2.测定铸铁的强度极限?b。
3.观察低碳钢拉伸过程中的各种现象(如屈服、强化、颈缩等),并绘制拉伸曲线。
4.熟悉试验机和其它有关仪器的使用。
二、实验设备1.液压式万能实验机;2.游标卡尺;3.试样刻线机。
三、万能试验机简介具有拉伸、压缩、弯曲及其剪切等各种静力实验功能的试验机称为万能材料试验机,万能材料试验机一般都由两个基本部分组成;1)加载部分,利用一定的动力和传动装置强迫试件发生变形,从而使试件受到力的作用,即对试件加载。
2)测控部分,指示试件所受载荷大小及变形情况。
四、试验方法1.低碳钢拉伸实验(1)用画线器在低碳钢试件上画标距及10等分刻线,量试件直径,低碳钢试件标距。
(2)调整试验机,使下夹头处于适当的位置,把试件夹好。
(3)运行试验程序,加载,实时显示外力和变形的关系曲线。
观察屈服现象。
(4)打印外力和变形的关系曲线,记录屈服载荷Fs=22.5kN,最大载荷Fb =35kN。
(5)取下试件,观察试件断口: 凸凹状,即韧性杯状断口。
弯曲试验力学试验弯曲强度检测弯曲试验测定材料承受弯曲载荷时的力学特性的试验,是材料机械性能试验的基本方法之一。
弯曲试验主要用于测定脆性和低塑性材料(如铸铁、高碳钢、工具钢等)的抗弯强度并能反映塑性指标的挠度。
弯曲试验还可用来检查材料的表面质量。
弯曲试验在万能材料机上进行,有三点弯曲和四点弯曲两种加载荷方式(见图)。
试样的截面有圆形和矩形,试验时的跨距一般为直径的10倍。
对于脆性材料弯曲试验一般只产生少量的塑性变形即可破坏,而对于塑性材料则不能测出弯曲断裂强度,但可检验其延展性和均匀性展性和均匀性。
塑性材料的弯曲试验称为冷弯试验。
试验时将试样加载,使其弯曲到一定程度,观察试样表面有无裂缝。
检测目的:承受弯曲载荷时的力学特性的试验检测范围:金属,非金属等各种材料弯曲试验方法金属弯曲试验是将一定形状和尺寸的试样放置于弯曲装置上,将材料试样围绕具有一定直径的弯心弯曲至规定的角度或不带弯心弯到两面接触(即弯曲180o,弯心直径d=0)后,卸除试验力,检查试样承受变形的能力。
试验一般在室温下进行,所以也常称为冷弯试验。
弯曲试验标准ASTM E290-14 金属材料延性弯曲试验的标准试验方法。
GB/T 232-2010 金属材料弯曲试验方法。
ISO 7438-2005 金属材料弯曲试验。
JIS Z 2248-2006 金属材料弯曲试验方法。
EN ISO 7438-2005 金属材料.弯曲试验。
金属弯曲试验特点应力状态与静拉伸时的应力状态基本相同。
弯曲试验不受试样偏斜的影响。
弯曲试验不能使塑性很好的材料破坏,不能测定其断裂弯曲强度。
试样上表面应力最大,可以较灵敏地反映材料表面缺陷情况。
进行弯曲试验时,将圆形或矩形及方形试样放置在一定跨距L的支座上,进行三点弯曲或四点弯曲试验,对于圆形、矩形横截面试样,一般每个试验点需试验3个试样;对于薄板试样,每个试验点至少试验6个试样,试验时,拱面向上和向下各试验3个试样。
实验四材料的静弯曲强度实验一、实验目的1.测定脆性和非脆性材料的静弯曲强度;2.掌握静弯曲强度的实验方法。
3.正确操作电子式万能材料试验机。
二、实验原理弯曲性能测试主要用来检验材料在经受弯曲负荷作用时的性能,生产中常用弯曲实验来评定材料的弯曲强度和塑性变形的大小,尤其是对于托架这样的产品,制品经常受到弯曲的作用力,弯曲强度称为质量控制和应用设计的重要参考指标。
弯曲强度测定常常采用简支梁法,将试样放在两支点上,在两支点间的试样上施加集中载荷,如图所示。
使脆性材料变形直至破裂时的强度即为弯曲强度,对于非脆性材料来讲,当载荷达到某一值时其变形继续增加而载荷不增加时的强度即为破坏载荷。
根据下式计算弯曲强度:σ=1.5PL/bh2式中: p——最大载荷,N;L——试验时试样的跨度,mm;b——试样宽度,mm;h——试样厚度,mm。
三、实验设备及试样1.设备电子式万能材料试验机。
2.试样脆性材料聚氯乙烯非脆性材料聚丙烯试样长(120±1)mm,宽(15±0.2)mm,厚(10±0.2)mm。
3.实验温度和湿度热固性材料为(25±2)℃,热塑性材料为(25±5)℃,相对湿度为(65±5)%。
四、实验步骤1.使用游标卡尺测量试样中间部位的宽度和厚度,测量三点,取其平均值,精确到0.02mm。
2.电子式万能材料试验机使用前预热30分钟。
3.调整电子式万能材料试验机,设定相应的实验参数,最大静态弯曲载荷选择10KN的档位;下压速度选择(l-3)/h(mm/min);跨度L选择10h±0.5(mm)。
4.调节好跨度,将试样放于支架上,上压头与试样宽度的接触线须垂直于试样长度方向,试样两端紧靠支架两头。
5.启动下降按钮,试验机按设定的参数开始工作。
当压头接触到试样后,计算机开始自动记录试样所受的载荷及其产生的位移数据。
至试样到达屈服点或断裂时为止,立即停机。
弯曲强度测试标准-概述说明以及解释1.引言概述部分是引言的一部分,用于介绍文章的主题和背景。
在这里,我们可以提供与弯曲强度测试标准相关的一般信息和背景,同时表明本文的重要性和目的。
以下是概述部分的内容示例:1.1 概述弯曲强度是评估材料的力学性能之一,它描述了材料在受到弯曲力作用时的抗弯能力。
弯曲强度测试是确定材料在弯曲载荷下的破坏点的一种常见方法,广泛应用于工程领域。
随着工程应用的不断发展和材料科学的进步,对弯曲强度测试的要求也越来越高。
在工程设计中,弯曲强度的准确评估对于确保结构的安全性和可靠性至关重要。
因此,制定一套规范的弯曲强度测试标准对于确保材料评估的一致性和可比性具有重要意义。
本文将重点讨论弯曲强度测试标准的相关内容。
我们将概述弯曲强度测试的基本原理,并介绍一些常见的测试方法。
此外,我们还将总结弯曲强度测试的关键点,并提出对弯曲强度测试标准的一些建议。
最后,我们将展望未来弯曲强度测试研究的方向,以期为相关领域的进一步发展提供参考。
通过详细介绍弯曲强度测试标准的重要性和目的,本文旨在促进弯曲强度测试领域的进步和规范化。
通过建立统一的测试标准,我们能够在材料评估和工程设计中提供准确可靠的弯曲强度数据,从而提高工程结构的性能和可持续性。
1.2 文章结构本文将按照以下结构进行论述:第一部分为引言部分,概述了弯曲强度测试标准的背景和重要性,以及本文的目的。
第二部分为正文部分,主要包括弯曲强度测试的重要性、基本原理和常见方法的介绍。
2.1小节将详细解释弯曲强度测试的重要性,包括对于材料的性能评估、产品设计和工程应用的必要性。
2.2小节将阐述弯曲强度测试的基本原理,包括力学原理和测试方法。
2.3小节将介绍弯曲强度测试中常用的方法,例如三点弯曲测试和四点弯曲测试等,包括测试步骤、注意事项和数据分析方法。
第三部分为结论部分,总结了弯曲强度测试的关键点,提出了对弯曲强度测试标准的建议,并展望了未来弯曲强度测试研究的发展方向。
材料弯曲试验方法
材料弯曲试验是一种常用的力学试验方法,用于评估材料的弯曲性能和弯曲强度。
以下是几种常见的材料弯曲试验方法:
1. 三点弯曲试验:该试验方法常用于较大尺寸和较硬材料的弯曲性能评估。
在试验中,材料被放置在两个支撑点之间,施加一个或多个负载点作用于材料上,使其发生弯曲。
试验过程中测量材料在不同负载下的挠度和应力,从而计算出材料的弯曲强度和弹性模量。
2. 四点弯曲试验:四点弯曲试验常用于较小尺寸和较脆弱材料的弯曲性能评估,如陶瓷、玻璃等。
与三点弯曲试验相比,四点弯曲试验具有更广泛的应力分布,能够更准确地评估材料的弯曲强度和断裂强度。
试验中,材料被放置在两个较远的支撑点之间,施加两个相对较近的负载点作用于材料上,使其发生弯曲。
试验过程中测量材料在不同负载下的挠度和应力,从而计算材料的弯曲强度和弹性模量。
3. 悬臂梁弯曲试验:悬臂梁弯曲试验常用于薄板、薄膜等柔性材料的弯曲性能评估。
在试验中,材料的一端固定,另一端悬空。
在悬空端施加一个负载,使材料发生弯曲。
试验过程中测量材料在不同负载下的挠度和应力,从而计算材料的弯曲强度和弹性模量。
4. 圆盘弯曲试验:圆盘弯曲试验常用于薄板、薄膜等轻质材料的弯曲性能评估。
在试验中,将材料固定在一块圆盘上,施加一个负载,使圆盘和材料发生弯曲。
试验过程中测量材料在不同负载下的挠度和应力,从而计算材料的弯曲强度和弹性模量。
材料弯曲实验报告材料弯曲实验报告引言:材料弯曲实验是一种常见的力学实验,用于研究材料在受力情况下的弯曲性能。
通过对材料的弯曲实验,可以了解材料的弯曲刚度、弯曲极限等力学性质。
本实验旨在通过对某种材料进行弯曲实验,探究其弯曲性能及其影响因素。
实验目的:1. 研究材料的弯曲刚度和弯曲极限;2. 探究外界因素对材料弯曲性能的影响。
实验原理:材料弯曲实验主要通过施加力矩来使材料产生弯曲变形。
在实验中,我们使用了一种标准的弯曲试验装置,该装置由两个支撑点和一个施加力矩的装置组成。
通过调整支撑点的距离和施加的力矩大小,可以控制材料的弯曲程度。
实验步骤:1. 准备工作:选择一种待测试的材料,并切割成相同的长条状;2. 搭建弯曲试验装置:将两个支撑点固定在合适的位置上,确保距离相等且与材料长度相匹配。
将施加力矩的装置固定在材料的中间位置;3. 施加力矩:逐渐增加施加力矩的大小,记录下每个力矩下的材料弯曲情况;4. 弯曲极限测定:当材料发生破裂或无法恢复原状时,停止施加力矩,记录下此时的力矩大小。
实验结果:通过实验,我们得到了一系列力矩下材料的弯曲情况。
根据实验数据,我们可以绘制出力矩与材料弯曲程度的关系曲线。
通过分析曲线,我们可以得到材料的弯曲刚度和弯曲极限。
讨论与分析:在实验中,我们发现材料的弯曲刚度与其材质有关。
通常情况下,刚性材料的弯曲刚度较大,而柔性材料的弯曲刚度较小。
此外,材料的尺寸也会影响其弯曲性能。
相同材质的材料,尺寸越大,弯曲刚度越大。
另外,材料的弯曲极限也是一个重要的指标。
弯曲极限是指材料在弯曲过程中能够承受的最大力矩。
我们发现,材料的弯曲极限与其弯曲刚度有一定的相关性。
通常情况下,弯曲刚度越大的材料,其弯曲极限也越大。
实验中还发现,外界因素对材料的弯曲性能有一定的影响。
例如,温度的变化会导致材料的热胀冷缩,从而影响材料的弯曲刚度。
此外,湿度的变化也会导致材料的吸湿膨胀或干燥收缩,进而影响材料的弯曲性能。
实验一 复合材料弯曲强度测定
一、实验目的
了解复合材料弯曲强度的意义和测试方法,掌握用电子万能试验机测试聚合物材料弯曲性能的实验技术。
二、实验原理
弯曲是试样在弯曲应力作用下的形变行为。
弯曲负载所产生的盈利是压缩应力和拉伸应力的组合,其作用情况见图1所示。
表征弯曲形变行为的指标有弯曲应力、弯曲强度、弯曲模量及挠度等。
弯曲强度f σ,也称挠曲强度(单位MPa ),是试样在弯曲负荷下破裂或达到规定挠度时能承受的最大应力。
挠度s 是指试样弯曲过程中,试样跨距中心的顶面或底面偏离原始位置的距离(㎜)。
弯曲应变f ε是试样跨度中心外表面上单元长度的微量变化,用无量纲的比值或百分数表示。
挠度和应变的关系为:h L s f 62ε=(L 为试样跨度,h 为试样厚度)。
当试样弯曲形变产生断裂时,材料的极限弯曲强度就是弯曲强度,但是,有些聚合物在发生很大的形变时也不发生破坏或断裂,这样就不能测定其极限弯曲强度,这时,通常是以试样外层纤维的最大应变达到5%时的应力作为弯曲屈服强度。
与拉伸试验相比,弯曲试验有以下优点。
假如有一种用做梁的材料可能在弯曲时破坏,那么对于设计或确定技术特性来说,弯曲试验要比拉伸试验更适用。
制备没有残余应变的弯曲试样是比较容易的,但在拉伸试样中试样的校直就比较困难。
弯曲试验的另一优点是在小应变下,实际的形变测量大的足以精确进行。
弯曲性能测试有以下主要影响因素。
① 试样尺寸和加工。
试样的厚度和宽度都与弯曲强度和挠度有关。
② 加载压头半径和支座表面半径。
如果加载压头半径很小,对试样容易引起较大的剪
切力而影响弯曲强度。
支座表面半径会影响试样跨度的准确性。
③ 应变速率。
弯曲强度与应变速率有关,应变速率较低时,其弯曲强度也偏低。
④ 试验跨度。
当跨厚比增大时,各种材料均显示剪切力的降低,可见用增大跨厚比可
减少剪切应力,使三点弯曲更接近纯弯曲。
⑤ 温度。
就同一种材料来说,屈服强度受温度的影响比脆性强度大。
三、实验仪器
WDW1020型电子万能试验机 图1 支梁受到力的作用而弯曲的情况
四、试样制备
弯曲试验所用试样是矩形截面的棒,可从板材、片材上切割,或由模塑加工制备。
一般是把试样模压成所需尺寸。
常用试样尺寸为(GB/T9341-1800)长度80㎜;宽度10㎜;厚度4㎜。
每组试样应不少于5个。
试验前,需对试样的外观进行检查,试样表面平整,无气泡、裂纹、分层和机械损伤等缺陷。
另外,在测试前应将试样在测试环境中放置一定时间,使试样与测试环境达到平衡。
取合格的试样进行编号,在试样中间的31跨度内任意取3点测量试样的宽度和厚度,取算术平均值。
试样尺寸小于或等于10㎜的,精确到㎜;大于10㎜的,精确到㎜。
五、实验步骤
1. 接通试验机电源。
2. 安装三点弯曲支座,调整跨度L 及加载压头位置。
加载压头位于支座中间。
跨度L
可按试样厚度h 换算而得:()h L 116±=。
3. 进入试验程序。
录入试样信息,然后联机。
进行参数设置,选择试验速度。
4.
)
5.
将试样放置在样品支座上,按下降键将压头调整至刚好与试样接触。
6.
然后对,“实验力”、“位移”、“变形”清零。
7.
点击“试验开始”键,试验开始进行,直至试样断裂试验自动结束。
8.
按上升键,使移动横梁回复原来位置。
重复实验步骤4~6,测量下一个试样。
9.
试验结束后,按“数据管理”键,查看数据结果。
思考题: 1. ^
2. 试样的尺寸对测试结果有何影响
3. 在弯曲实验中,如何测定和计算弯曲模量。