拉伸压缩实验报告

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实验报告-拉伸试验

标签:文库时间:2024-12-15
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金属材料的拉伸试验

实验日期 实验地点 报告成绩 实验者 班组编号 环境条件 ℃、 %RH 一、实验目的:

二、使用仪器设备:

三、实验原理:

四、实验数据记录:

表一、试样原始尺寸测量

标 距Lo /mm 1 低碳钢 铸 铁

直 径 do /mm 截 面I 2 平均 1 截 面II 2 平均 1 截 面III 2 平均 材 料 原始横截面面积 So/mm2 50.00 50.00 表二、试验数据记录 单位:kN

上屈服载荷FeH ╱ 下屈服载荷FeL ╱ 表三、试样断后尺寸测量

屈服载荷Fe ╱ 最大载荷Fm 材 料 低碳钢 铸 铁 材 料 低碳钢 铸 铁 标 距Lu/mm 断后伸长 Lu-Lo/mm 颈部最小直径du/mm 1 ╱ 2 ╱ 平均 ╱ 颈部最小横截面面积Su/mm2

低碳钢拉伸实验报告

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低碳钢拉伸试验报告

材科1002班 任惠 41030096

一、试验目的

1、测定低碳钢在退火、正火和淬火三种不同热处理状态下的强度与塑性性能 2、测定低碳钢的应变硬化指数和应变硬化系数

二、试验原理和要求

原理:低碳钢材料的机械性能指标是由拉伸破坏试验来确定的,拉伸过程有弹性变形、塑性变形和断裂三个阶段。通过拉伸试验,可以确定材料的屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、断面收缩率等性能指标。而且可以通过Hollomon公式计算出材料的应变硬化系数与应变硬化指数。

要求:按照相关国标标准(GB/T228-2002:金属材料室温拉伸试验方法)要求完成试验测量工作。

三、试验材料与试样

试验材料:退火低碳钢、正火低碳钢、淬火低碳钢的R4标准试样各一个。试样规格尺寸及公差要求如表1、表2所示;试样示意图如图1所示:

图 1 低碳钢拉伸试样示意图 表 1 R4试样的规格尺寸

原始标距Lo 50 mm 平行长度Lc 60 mm 截面原始直径d 10 mm 表 2 R4试样的横向尺寸公差

尺寸公差 ±0.07 mm 形状公差 0.04 mm 过渡弧半径r 8 mm 头部直径d’ 20 mm 四、试验测试内容与相关的测量

材料力学拉伸实验实验报告

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材料力学第一次电测实验

金属材料的拉伸实验(电子)

一.实验目的

1.测定低碳钢材料在常温、静载条件下的屈服极限σs,强度极限σb,延伸率δ和断面收缩率ψ。

2.测定铸铁材料在常温静载下的强度极限σb。

3.观察低碳钢﹑铸铁在拉伸过程中出现的各种现象,分析P-△L图的特征。

4.比较低碳钢与铸铁力学性能的特点和试件断口情况分析其破坏原因。

5.了解微机控制电子万能材料试验机的构造原理,学习其使用方法。

二.仪器设备

1.微机控制电子万能材料试验机

2.游标卡尺

三.试件

在测试某一力学性能参数时,为了避免试件的尺寸和形状对实验结果的影响,便于各种材料力学性能的测试结果的互相比较,采用国家标准规定的比例试件。国家标准规定比例试件应符合以下关系:L0=K 。对于圆形截面试件,K值通常取5.65或11.3。即直径为d0的圆形截面试件标距长度分别为5d0和10d0。本试验采用L0=10d0的比例试件。

图3-4-1

四.测试原理

实验时,实验软件能够实时的绘出实验时力与变形的关系曲线,如图3-4-2所示。

图3-4-2

1.低碳钢拉伸

⑴.弹性阶段

材料力学第一次电测实验

弹性阶段为拉伸曲线中的OB段。在此阶段,试件上的变形为弹性变形。OA段直线为线弹性阶段,表明载荷与变形之间满足正比例关

材料力学拉伸实验实验报告

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金属材料的拉伸实验(电子)

一.实验目的

1.测定低碳钢材料在常温、静载条件下的屈服极限σs,强度极限σb,延伸率δ和断面收缩率ψ。

2.测定铸铁材料在常温静载下的强度极限σb。

3.观察低碳钢﹑铸铁在拉伸过程中出现的各种现象,分析P-△L图的特征。

4.比较低碳钢与铸铁力学性能的特点和试件断口情况分析其破坏原因。

5.了解微机控制电子万能材料试验机的构造原理,学习其使用方法。

二.仪器设备

1.微机控制电子万能材料试验机

2.游标卡尺

三.试件

在测试某一力学性能参数时,为了避免试件的尺寸和形状对实验结果的影响,便于各种材料力学性能的测试结果的互相比较,采用国家标准规定的比例试件。国家标准规定比例试件应符合以下关系:L0=K 。对于圆形截面试件,K值通常取5.65或11.3。即直径为d0的圆形截面试件标距长度分别为5d0和10d0。本试验采用L0=10d0的比例试件。

图3-4-1

四.测试原理

实验时,实验软件能够实时的绘出实验时力与变形的关系曲线,如图3-4-2所示。

图3-4-2

1.低碳钢拉伸

⑴.弹性阶段

弹性阶段为拉伸曲线中的OB段。在此阶段,试件上的变形为弹性变形。OA段直线为线弹性阶段,表明载荷与变形之间满足正比例关系。接下来的AB段是一非线弹性阶段,但仍满足

工程力学拉伸实验报告

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试验目的:

1. 测定低碳钢(塑性材料)的弹性摸量E;屈服极限σs 等机械性能。 2.测定灰铸铁(脆性材料)的强度极限σb 3.了解塑性材料和脆性材料压缩时的力学性能。 材料拉伸与压缩实验指导书

低碳钢拉伸试验

拉伸试验的意义: 单向拉伸试验是在常温下以缓慢均匀的速度对专门制备的试件施加轴向载荷,在试件加载过程中观测载荷与变形的关系,从而决定材料有关力学性能。通过拉伸试验可以测定材料在单向拉应力作用下的弹性模量及屈服强度、抗拉强度、延伸率、截面收缩率等指标。其试验方法简单且易于得到较可靠的试验数据,所以是研究材料力学性能最基本、应用最广泛的试验。 操作步骤:

1.试验设备:WDW-3050电子万能试验机

2.试件准备:用游标卡尺测量试件试验段长度l0和截面直径d0,并作记录。 3.打开试验机主机及计算机等相关设备。

4.试件安装(详见WDW3050电子万能试验机使用与操作 三.拉伸试件的安装)。

5. 引伸计安装(用于测量E, 详见WDW3050电子万能试验机使用与操作 四.引伸计安装)。 6.测量参数的设定:

7.再认真检查一遍试件安装等试验准备工作。 8.负荷清零,轴向变形清零,位移清零。 9.开始进行试验,点击试验开始。 10.根据提

金属材料的拉伸实验报告(1)

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金属材料的拉伸实验报告

实验日期2015年10月17 日 班级 9141010F03 学号91410100328 姓名 杨晓伟

1.使用设备及仪器型号

1电子万能试验机 2 游标卡尺

2.试件原始尺寸

材料 低碳钢 铸铁 标距 l0/mm 原始尺寸d0/mm 截面Ⅰ 1 2 平均 1 截面Ⅱ 2 平均 1 截面Ⅲ 2 平均 最小横 截面积 S0/mm2 78.66 79.29 88.74 10.06 87.78 10.04 10.06 10.06 10.02 10.06 10.04 10.02 10.00 10.01 10.06 10.05 10.08 10.08 10.08 10.06 10.04 10.05 3.试件断后数据

材料 屈服力 Fs/kN - 拉断力 Fm/kN 34.659 10.515 断后标距 l1/mm 118.16 - 颈缩处最小直径 1 6.00 - 2 6.00 - 平均 6.00 - 颈缩处最小截面面积S1/mm2 28.26 - 低碳钢 21.350 铸铁 4.实验结果

(1)低碳钢和铸铁拉伸F—ΔL曲线:

(2)低碳钢:

无损数据压缩实验报告

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多媒体技术基础

实验报告

院系:自动化学院 班级:11102003 姓名:胡嘉懿 学号:1110200302

·实验名称:无损压缩编码实验

·实验内容:任选一种无损编码方式,通过C++编程实现。 ·实验要求:

1) 字符串的输入是手工输入的;

2) 2) 通过程序实现编码,最终在屏幕上显示编码结果,例如,如果选用huffman编码,则要显示字符串的编码以及平均码长;

3) 3) 每人交一份实验报告电子版,以学号作为文件夹的名称,其中包括源程序。

·算法思想

按输入字符Ascii码值递增的顺序生成Hash表,并进行权重统计; 将Hash表中元素生成为Huffman树叶子节点; 对于所有无父的节点进行搜索,将次小和最小的节点作为子节点创建父节点(规定最小的总是右子节点,并总是标记为1);

直到只剩下一个没有父节点的根节点;

对huffman树进行编码,采用递归的方法进行扫描,同时计算码长; 最后将叶子节点数据写回Hash表;

用Hash表的编码数据对原数据进行编码;

统计各叶子节点的码长来进行平均码长的计算。

Hash数组为一个长为128(ASCii)的数组,每个元素存储对应字符出现的频率和编码 元素结构: 统计权重 对应编

图像压缩编码实验报告

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图像压缩编码实验报告

一、 实验目的

1. 了解有关数字图像压缩的基本概念,了解几种常用的图像压缩编码方式;

2. 进一步熟悉JPEG编码与离散余弦变换(DCT)变换的原理及含义;

3. 掌握编程实现离散余弦变换(DCT)变换及JPEG编码的方法; 4. 对重建图像的质量进行评价。 二、 实验原理

1、图像压缩基本概念及原理

图像压缩主要目的是为了节省存储空间,增加传输速度。图像压缩的理想标准是信息丢失最少,压缩比例最大。不损失图像质量的压缩称为无损压缩,无损压缩不可能达到很高的压缩比;损失图像质量的压缩称为有损压缩,高的压缩比是以牺牲图像质量为代价的。压缩的实现方法是对图像重新进行编码,希望用更少的数据表示图像。应用在多媒体中的图像压缩编码方法,从压缩编码算法原理上可以分为以下3类: (1)无损压缩编码种类

哈夫曼(Huffman)编码,算术编码,行程(RLE)编码,Lempel zev编码。 (2)有损压缩编码种类 预测编码,DPCM,运动补偿;

频率域方法:正交变换编码(如DCT),子带编码; 空间域方法:统计分块编码; 模型方法:分形编码,模型基编码;

基于重要性:滤波,子采样,比特分配,向量量化; (3)混合编码

JBIG,H.26

拉伸与压缩试题

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第二章 拉伸与压缩

一、是非题

2-1 、当作用于杆件两端的一对外力等值反向共线时则杆件产生轴向拉伸或压缩变形。( ) 2-2 、关于轴力有下列几种说法:

1、轴力是作用于杆件轴线上的载荷( )

2、轴力是轴向拉伸或压缩时杆件横截面上分布内力系的合力( ) 3、轴力的大小与杆件的横截面面积有关( ) 4、轴力的大小与杆件的材料无关( ) 2-3、 同一材料制成的阶梯杆及其受力如图2-1CD段的横截面面积为ABC和DE段均为2A分别用和表示截面上的轴力和正应力则有 1、轴力FN1?FN2?FN3 。( ) 2、正应力?1>?2>?3。( )

2-4、 轴力越大,杆件越容易拉断,因此轴力的大小可以用来判断杆件的强度。( )

2-5 、一轴向拉伸的钢杆材料弹性模量E=200GPa,比例极限?p=200MPa,今测得其轴向线应变?=0.0015,则由胡克定律得其应力??E?=300MPa。( ) 2-6 、关于材料的弹性模量E,有下列几种说法: 1、E的量纲与应力的量纲相同。( ) 2、E表示弹性变形能力的大小。( ) 3、各种牌号钢材的E值相差不大。( ) 4、橡皮的E比钢材的E

拉伸法测弹性模量 实验报告

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大连理工大学

大 学 物 理 实 验 报 告

院(系) 材料学院 专业 材料物理 班级 0705 姓 名 童凌炜 学号 200767025 实验台号 实验时间 2008 年 11 月 11 日,第12周,星期 二 第 5-6 节

实验名称 拉伸法测弹性模量

教师评语

实验目的与要求:

1. 用拉伸法测定金属丝的弹性模量。

2. 掌握光杠杆镜尺法测定长度微小变化的原理和方法。 3. 学会处理实验数据的最小二乘法。

主要仪器设备:

弹性模量拉伸仪(包括钢丝和平面镜、直尺和望远镜所组成的光杠杆装置), 米尺, 螺旋测微器

实验原理和内容: 1. 弹性模量

一粗细均匀的金属丝, 长度为l, 截面积为S, 一端固定后竖直悬挂, 下端挂以质量为m的砝码; 则金属丝在外力F=mg的作用下伸长Δl。 单位截面积上所受的作用力F/S称为应力, 单位长度的伸长量 Δl/l称为应变。

有胡克定律成立:在物体的弹性形变范围内,应力F/S和Δl/l应变成正比, 即

F l

E Sl

其中的比例系数

E

称为该材料的弹性模量。

F/S

l/l

性质: 弹性模