材料力学实验报告低碳钢拉伸
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低碳钢拉伸实验报告
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
材料力学实验指导书(低碳钢的拉伸实验)
低碳钢的拉伸实验
一、实验名称
低碳钢的拉伸实验。 二、实验目的
1.测定低碳钢的屈服极限σs、强度极限σb、伸长率δ和断面收缩率Ψ; 2.观察低碳钢拉伸过程中的弹性变形、屈服、强化和缩颈等物理现象; 3. 熟悉材料试验机和游标卡尺的使用。 三、实验设备
1.手动数显材料试验机 2.MaxTC220试验机测试仪 3.游标卡尺 四、试样制备
低碳钢试样如图所示,直径d=10mm,测量并记录试样的原始标距L0。
五、实验原理
1. 材料达到屈服时,应力基本不变而应变增加,材料暂时失去了抵抗变形的能力,此时的应力即为屈服极限σs。
2. 材料在拉断前所能承受的最大应力,即为强度极限σb。
3. 试样的原始标距为L0,拉断后将两段试样紧密对接在一起。量出拉断后的长度L1,伸长率为拉断后标距的伸长量与原始标距的百分比,即
??L1?L0?100% L04. 拉断后,断面处横截面积的缩减量与原始横截面积的百分比为断面收缩率,即
A0?A1???100%
A0式中A0—试样原始横截面积;A1—试样拉断后断口处最小横截面积。
六、实验步骤
1.调零。打开力仪开关,待示力仪自检停后,按清零按钮,使显示屏上的按钮显示为零
材料力学拉伸实验实验报告
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
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
材料力学实验指导书(低碳钢和铸铁的扭转实验)
低碳钢和铸铁的扭转实验
一、实验名称
低碳钢和铸铁的扭转实验。 二、实验目的
1.测定低碳钢的剪切屈服极限 ?s及剪切强度极限?b; 2.测定铸铁的剪切强度极限?b;
3.观察比较两种材料扭转变形过程中的各种现象及其破坏形式,并对试件断口进行分析。 三、实验设备及仪器
1.扭转试验机 2.游标卡尺 四、试样制备
低碳钢和铸铁试样如图所示,直径d=10mm,分别测量并记录试样的原始标距L0。
五、实验原理
扭转实验是将材料制成一定形状和尺寸的标准试样,置于扭转试验机上进行的,利用扭转试验机上面的自动绘图装置可绘出扭转曲线,并能测出金属材料抵抗扭转时的屈服扭矩Ts和最大扭矩Tb。通过计算可求出屈服极限?s及剪切强度极限?b。
TsTb ?s? ?b?WtWt六、实验步骤
1、测量试件标距;
Wt ,其中:
??d316
2.选择试验机的加载范围,弄清所用测力刻度盘; 3.安装试样,调整测力指针;
4.实验测试。开机缓慢加载,注意观察试件、测力指针和记录图,记录主要数据,在低碳钢扭转时,有屈服现象,记录测力盘指针摆动的最小扭矩为屈服扭矩Ts,直至实验结束记录最大
低碳钢、铸铁的拉伸试验
实验一:低碳钢、铸铁拉伸试验
一、实验目的
本试验以低碳钢和铸铁为代表,了解塑性材料在简单拉伸时的机械性质。它是力学性能试验中最基本最常用的一个。一般工厂及工程建设单位都广泛利用该实验结果来检验材料的机械性能。试验提供的 E,ReL,Rm,A和Z等指标,是评定材质和进行强度、刚度计算的重要依据。本试验具体要求为:
1.了解材料拉伸时力与变形的关系,观察试件破坏现象。 2.测定强度数据,如屈服点ReL,抗拉强度Rm。
3.测定塑性材料的塑性指标:拉伸时的伸长率A,截面收缩率Z。 4.比较塑性材料与脆性材料在拉伸时的机械性质。 二、实验仪器与设备:
① 微机控制电液伺服万能试验机 型号SHT5305 最大负荷300kN 1台 ②全数字闭环测控系统 型号DCS-300 1台 ③电子引伸计 1个 ④游标卡尺 0-150mm 最小刻度0.02mm ⑤刻度尺
低碳钢、铸铁的扭转破坏实验报告
低碳钢、铸铁的扭转破坏实验
一:实验目的和要求 1、掌握扭转试验机操作。 2、低碳钢的剪切屈服极限τs。 3、低碳钢和铸铁的剪切强度极限τb。
4、观察比较两种材料的扭转变形过程中的变形及其破坏形式,并对试件断口形貌进行分析。 二:实验设备和仪器 1、材料扭转试验机 2、游标卡尺 三、实验原理 1、低碳钢扭转实验
低碳钢材料扭转时载荷-变形曲线如图(a)所示。
T Tb Ts 0 φ
图1. 低碳钢材料的扭转图
1. 低碳钢材料的扭转图
(a) (b) (c) 图2. 低碳钢圆轴试件扭转时的应力分布示意图
ρ dA τ τs
τs 低碳钢试件在受扭的最初阶段,扭矩T与扭转角φ成正比关系(见图1),横截面上剪应
材料力学实验报告答案
材料力学实验报告
评分标准 拉伸实验报告
一、实验目的(1分)
1. 测定低碳钢的强度指标(σs、σb)和塑性指标(δ、ψ)。 2. 测定铸铁的强度极限σb。
3. 观察拉伸实验过程中的各种现象,绘制拉伸曲线(P-ΔL曲线)。
4. 比较低碳钢与铸铁的力学特性。
二、实验设备(1分)
机器型号名称电子万能试验机
测量尺寸的量具名称游标卡尺 精度 0.02 mm
三、实验数据 (2分)
实 验 前 实试验件材规测量料 格 部位 各部位的 沿两正交方向测得的数值 平均值 最小 平均值 截面尺寸d0 (mm) 截面 面积 计算 长度 L0 (mm) 沿两正交方向测得的数值 实 验 后 断口截面尺寸(mm) 平 均 值 截 面 面 积 断后长度 屈 服 载 荷 最大载荷PbA0 (mm2) Ps(N)d0 d1A1 (mm) 2L1(mm) (N) 1 低碳钢 中 2 下 1 1 上 2 2 10mm 左右 1 78.5 24 左右 2343KKN N左左右 右 2 1 上 2 铸铁 1 中
材料力学性能实验报告
大连理工大学实验报告
学院(系):材料科学与工程学院 专业:材料成型及控制工程 班级:材0701 姓 名: 学号: 组: ___
指导教师签字: 成绩:
实验一 金属拉伸实验
Metal Tensile Test
一、
实验目的 Experiment Objective
1、掌握金属拉伸性能指标屈服点ζS,抗拉强度ζb,延伸率δ和断面收缩率φ的测定方法。 2、掌握金属材料屈服强度ζ
0.2的测定方法。
3、了解碳钢拉伸曲线的含碳量与其强度、塑性间的关系。 4、简单了解万能实验拉伸机的构造及使用方法。
二、
实验概述 Experiment Summary
金属拉伸实验是检验金属材料力学性能普遍采用的极为重要的方法之一,是用来检测金属材料的强度和塑性指标的。此种方法就是将具有一定尺寸和形状的金属光滑试样夹持在拉力实验机上,温度、应力状态和加载速率确定的条件下,对试样逐渐施加拉伸载荷,直至把试样拉断为止。通过拉伸实验可以解释金属
材料力学性能测试实验报告
王丽 复旦大学
材料基本力学性能试验—拉伸和弯曲
一、 实验原理
拉伸实验原理
拉伸试验是夹持均匀横截面样品两端,用拉伸力将试样沿轴向拉伸,一般拉 至断裂为止,通过记录的力——位移曲线测定材料的基本拉伸力学性能。
对于均匀横截面样品的拉伸过程,如图 1 所示,
图 1 金属试样拉伸示意图
则样品中的应力为
其中A 为样品横截面的面积。应变定义为
其中△l 是试样拉伸变形的长度。
典型的金属拉伸实验曲线见图 2 所示。
王丽 复旦大学
图3 金属拉伸的四个阶段
典型的金属拉伸曲线分为四个阶段,分别如图 3(a)-(d)所示。直线部分的斜率E 就是杨氏模量、σs 点是屈服点。金属拉伸达到屈服点后,开始出现颈缩 现象,接着产生强化后最终断裂。 弯曲实验原理
可采用三点弯曲或四点弯曲方式对试样施加弯曲力,一般直至断裂,通过实 验结果测定材料弯曲力学性能。为方便分析,样品的横截面一般为圆形或矩形。
三点弯曲的示意图如图 4 所示。
王丽 复旦大学
图4 三点弯曲试验示意图
据材料力学,弹性范围内三点弯曲情况下C 点的总挠度和力F 之间的关系是
?
其中I 为试样截面的惯性矩,E 为杨氏模量。?
弯曲弹性模量的测定
将一定形状和尺寸的试样放置于弯曲装置上,施