在材料力学中拉伸试验结果产生的误差原因

在材料力学中拉伸试验结果产生的误差原因有哪些\x0d\x0a拉伸试验是在对金属材料产品质量进行检测和评定过程中使用的最广泛的实验。但是,有很多因素都可以影响拉伸试验的结果,只有明确了具体的影响因素,才能针对这些影响因素进行具体分析。根据研究分析结果制定实验相关操作规定和试验流程,才能保证实验结果的真实性和精确性。 \x0d\x0a1.取样以及试样制备对实验结果的影响 \x0d\x0a1.1.取样部位的影响 \x0d\x0a从金属材料的不同位置取样获得的实验样本,其力学性能往往存在一些差异,例如圆钢40mm其中心处的抗拉强度低于1/4处的抗拉强度,且断后拉伸率也存在差别,可见取样部位对实验结果有着不可忽视的影响。由于金属材料在铸造形成、加工过程中,成分、内部组织结构、冶金缺陷、加工变形分布不均,因此使得同一批,甚至同一产品的不同部位的力学性能出现了差异。因此在取样时应严格按标准进行,以避免实验结果出现偏差造成误判。 \x0d\x0......阅读全文

WYS1材料力学实验台操作使用方法(图)

WYS-1材料力学实验台是材料力学实验室自研制的多功能小型化实验台。可用于材料力学弯曲正应力,胶接叠梁应力分布,预应力梁及压杆临界压力等多项实验。它具有较大的试验空间,增加附件还可以进行小型超静定结构实验。 一、结构特点: WYS-1结构见简图。其特点为:  1、手摇加载轻便。通

屈服强度是衡量材料力学性能的重要指标之一

  众所周知,产品的屈服强度是衡量材料力学性能的重要指标之一,一般情况下产品的屈服强度只跟产品本身的结构,材质,处理工艺有关,但是在试验设备已确定的情况下,试验结果的优劣就完全取决于试验人员的综合素质,不同的操作人员,测出来的数据可能会有所差异,那么这些差异会体现在哪些方面呢?下面我们就来分析一下拉

英斯特朗:材料力学测试引领者-为用户打造极致体验

——专访英斯特朗全球副总裁、亚太区总裁王志勇  1946年,麻省理工学院(MIT)的两位教授创立了英斯特朗(Instron),经历近80年的技术创新和全球开拓,现已成为全球材料力学测试行业的领军企业。 1973年,英斯特朗迈入中国市场,伴随着中国科研与制造业的蓬勃兴起,实现了飞速的发展与壮大。近日,

激光增材制造氧化调控材料力学性能与沉积效率

近日,广东省科学院智能制造研究所研究员团队毕贵军与合作者,研究通过表面氧化调控增材制造金属材料的力学性能与沉积效率。相关成果发表于《制造工艺杂志》(Journal of Manufacturing Processes)。氧化是定向能量沉积增材制造过程的常见问题。通常,过度氧化被认为是对材料性能有害的

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滑石粉粒度对复合材料力学性能的影响浅析

    微观上,复合体系中,填料与高聚物结合界面上各物质问的分布和结合情况是很复杂的。聚丙烯是非极性聚合物,具有疏水性,与滑石粉黏接性小。在PP/弹性体/滑石粉复合材料中,尽管滑石粉经偶联剂处理过,但它与PP/弹性体基体的相容性十分有限,导致无法形成完整的黏接面,也就无法均匀地传递应力,因而滑石粉的

金属所第20期SYNL材料力学行为学术报告会召开

  10月17日上午,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室举办了2014年第四期(总第20期)“SYNL材料力学行为学术报告会”,共有近百名师生参加了本次报告会。  本次报告会邀请到中国科学院物理研究所汪卫华研究员作了题为The deformation, deformation uni

SYNL第三期材料力学行为学术报告会召开

  沈阳材料科学国家(联合)实验室举办的以材料力学行为为主题的第三期“SYNL材料力学行为学术报告会”于7月16日举行,共有近百名师生参加了本次会议。其中,访问金属所的美国北卡罗来纳州立大学的Zhu Yuntian教授也参加了报告会,与报告人进行积极交流。同时,国家自然科学基金重大项

金属所召开第十期SYNL材料力学行为学术报告会

  4月27日上午,金属所沈阳材料科学国家(联合)实验室举办了“SYNL材料力学行为学术报告会”,本次会议是2012年度第二期报告会(总第十期),共有百余名师生参加。   报告会前,张哲峰研究员对前九次报告进行了简单的回顾总结。随后上海交通大学张荻教授作了题为Study on Fabricatio

沈阳材料科学国家实验室材料力学行为学术报告会召开

  10月28日上午,沈阳材料科学国家(联合)实验室在李薰楼468房间召开以材料力学行为为主题的 “SYNL材料力学行为学术报告会”。本次会议为2011年度第4期报告会(总第8期),共有百余名师生参加了本次报告会,包括来自东北大学的李小武教授和上海大学的王刚教授,会后相关人员进行了交流讨论。

“材料力学行为若干问题基础性研究”第二次研讨会召开

  8月21日上午,金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室设立的SYNL导向项目“材料力学行为若干问题基础性研究”的主要参与人员在李薰楼249房间举行了第二次研讨会, 卢柯院士作为项目指导专家参加了会议。   金海军研究员首先作了题为Deformation Behavior of Nanop

2019年中国高被引学者名单:材料类上榜232人

  今天(5月7日),爱思唯尔(Elsevier)正式发布2019年中国高被引学者(Chinese Most Cited Researchers)榜单(详情点击:重磅:2019年中国高被引学者名单出炉(含全名单)!),其中材料科学、材料力学共232人上榜。  在281人榜单中,中国科学院上榜人数最多

拉力试验机在工业材料研究中的重要性

 拉力试验机实验是科学研究的重要方法,在工业材料研究实践中得到了广泛的应用,掌握拉力试验机的理论知识,也具有十分重要的意义.  材料力学是一门工程科学,而拉力试验机是研究各种材料受到外力作用时的变化以及对工程结构或杆件进行强度、刚度、稳定性计算的方法。拉力试验机试验是材料力学的一个不可分割的组成部分

拉力机在工业材料研究中的重要性

拉力机实验是科学研究的重要方法,在工业材料研究实践中得到了广泛的应用,掌握拉力机的理论知识,也具有十分重要的意义.材料力学是一门工程科学,而拉力机是研究各种材料受到外力作用时的变化以及对工程结构或杆件进行强度、刚度、稳定性计算的方法。拉力机试验是材料力学的一个不可分割的组成部分,是理论实际的实践性环

复合材料的力学性能测试

  对于复合材料的力学分析和研究大致可分为材料力学和结构力学两大部分,习惯上把复合材料的材料力学部分称为复合材料力学,而把复合材料结构(如板、壳结构)的力学部分称 为复合材料结构力学,有时这两部分也统称为复合材料力学。  复合材料万能试验机可以对复合材料、弹性材料、纺织材料等材料进行力学性能测试,并

简述纳米压痕原理

  纳米压痕技术(英:Nanoindentation),也称深度敏感压痕技术(英:Depth-Sensing Indentation, DSI),是最简单的测试材料力学性质的方法之一。  纳米压痕技术也称深度敏感压痕技术,它通过计算机程序控制载荷发生连续变化,实时测量压痕深度,由于施加的是超低载荷,

乔迁大吉丨英斯特朗中国总部暨亚太应用中心新址启航!

  聚势领航,共铸未来——2025年1月15日,伴随全球材料力学测试行业的持续发展和亚太市场需求的快速增长,英斯特朗中国总部正式迁至新址,并宣布亚太应用中心隆重落成。点击视频查看活动现场精彩回顾  这一重要举措不仅体现了英斯特朗对亚太地区和中国市场的高度重视,更代表了公司对未来发展的前瞻性布局和持续

高分子材料测试需要测试什么项目

力学性能:材料力学性能是指材料在常温、静载作用下材料所表现出来的一系列力学性能指标,反应了材料在外力作用下抵抗变形或破坏的能力,是确定各种工程设计参数的主要依据;材料力学性能测试均需用标准试样在材料试验机上按照规定的试验方法、试验标准和程序进行测定。测试范围:材料的力学性能测试适用于产品成型的任何阶

用万能试验机做金属材料的拉伸试验原理?

  万能材料试验机可对材料的拉伸、压缩、刺穿等做力学性能试验,拉力机测控系统的应用微机液压伺服万能材料试验机是一种先进的资料试验机。能够对金属材料的力学性能做抗拉强度、上屈服强度、屈服强度、最大力、弹性模量、规定非比例延伸强度、断后伸长率。   原理:拉伸实验是测定材料力学性能最基本的实验之一。在

用试验机做金属材料的拉伸试验原理?

材料试验机可对材料的拉伸、压缩、弯曲等做力学性能试验,拉力机测控系统的应用微机液压伺服材料试验机是一种先进的材料试验机。能够对金属材料的力学性能做抗拉强度、上屈服强度、屈服强度、zui大力、弹性模量、规定非比例延伸强度、断后伸长率。  原理:拉伸实验是测定材料力学性能zui基本的实验之一。在单向拉伸

Hugetall-玻氏压头技术详解

玻氏压头有称之为三菱锥压头,和一般的维氏、洛氏以及布氏压头不同,针对一些材料我们需要用到玻氏压头来进行测量。玻氏硬度值在材料属性中常被广泛使用。 纳米压痕测试技术作为一种测量薄膜材料力学性能的方法,以其高度的位移分辨率、超低载荷及连续测量能力也倍受青睐。Berkovich压头的纳米压痕测试过程,通过

聚焦超导力学材料,甘肃省一国家重大科研仪器研制项目启动

  近日,由兰州大学周又和院士牵头的国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目“15T高场下超导材料力学的全服役场调控与测量装置研制”项目启动会在兰州召开。  国家自然科学基金委数理科学部主任陈仙辉院士、西安电子科技大学郑晓静院士、北京大学魏悦广院士、南京航空航天大学郭万林院士、中国科学院合肥物质科学

工程木制复合材料性能的评价指标

《工程木质复合材的无损检测与性能评价》首先以未增强型单板层积材和玻璃纤维网格布增强型单板层积材为研究对象,以FFT分析检测方法、人工神经网络方法、均匀设计方法等为主要研究方法,进行了材料力学性能的无损检测、材料生产工艺的优化、材料力学性能的增强设计等方面的研究,构建了动态与静态力学性能之间的线性模型

选购万能材料试验机在使用性能上要注意哪些?

  电子万能试验机,不用油源,所以更清洁,使用维护更方便;它的试验速度范围可进行调整,试验速度可达500mm,试验行程可按需要而定,更灵活;测力精度高,有些甚至能达到;体积小、重量轻、空间大、方便加配相应装置来做各项材料力学试验,可以做到一机多用。  液压万能试验机,受油源流量的限制,试验速度较低。

精密测量再获新突破——新型原位力学测量仪研制成功

  近日,科技部高技术研究发展中心组织专家组对吉林大学牵头承担的863计划“跨尺度原位力学测试新技术与仪器装备的开发制造”进行了技术验收。专家组认为该课题突破了微纳量级测量的多项关键技术,研发出系列测量仪器,实现了预期目标,一致同意通过验收。   随着新材料、航空航天和高端制造业等产业集群的发展,对

理化检验包括什么

  理化检验包括水质、空气、食品这三方面的检验,书的话你就只要对应的去寻找就好了。  一般包括:金相检验;材料力学性能(拉伸、冲击、硬度);无损检测;化学分析。

试验机前进停止时后顿一下是怎么了?

  馥勒仪器科技是材料力学性能测试仪器研制商及环境力学试验解决方案的服务商。提供应用的全系列拉伸试验机、万能材料试验机、应力腐蚀试验机、疲劳试验机等材料力学检测试验设备和解决方案,广泛满足航空航天、商品检验、质量监督、科研机构、大专院校、企业事业等单位在材料试验、结构试验和成品试验方面的科研检测需求

先进材料测量技术及标准规范研究重大项目指南

   先进材料已越来越广泛地应用于航空航天、国防等高科技领域。有效地建立先进材料力学行为的标准规范对实现其高效率使用意义重大。为此需要研究先进材料的宏观力学行为与其微结构的关联规律,需要系统地建立跨尺度力学理论体系,并将跨尺度力学理论体系应用于对先进材料强度、韧性以及破坏性能的评判与性能设计。跨尺度

电子试验机与液压试验机区别

电子试验机与液压试验机均属于材料力学检测仪器,但在结构设计、使用性能、应用范围等方面具有各自的特点,用户可根据所在行业具体使用环境来决定选用电子试验机还是液压试验机。电子试验机与液压试验机的区别如下: (1)在结构特点上 电子试验机主要采用伺服电机作为动力源,丝杠、丝母作为执行部件,实现试验机移动横

可用于材料试验机的偏心拉伸装置设计

材料试验机是科研单位对金属材料进行力学性能的测试的主要大型设备,同时也是工科院校材料力学实验室的重要设备。工科院校材料力学实验室依靠材料试验机完成对低碳钢和铸铁两种材料的拉伸、压缩、剪切和梁的弯曲试验,通过试验教学让同学们了解低碳钢和铸铁两种材料的不同力学特性,验证教材理论公式,测定弹性模量E和泊松