拉伸法测量金属丝的杨氏模量的基本原理是什么 拉伸法测量金属丝的杨氏模量的百基本原理:加一恒定的弯曲应力,测定其弹性弯曲挠度,或是在试样上施加一恒定的拉伸(或压缩)应力,测定其弹性变形量;度或根据应力和应变计算弹性模量。特点:国内版采用的方法,国内外耐火行业目前还没制定相应的标准;获得材料的真实变形量权 应力-应变曲线。缺点:试样用量大;准确度低;不能重复测定。拉伸法测金属丝的弹性模量中如何用图解法处理实验数据 实验得出一般是拉力与变形量的关系,将F~ΔL曲线转化为应力~应变曲线,利用应力~应变曲线的直线段(下图中的OA段),算出其斜率即为钢丝弹性模量,因为模量E=(F/S)/(dL/L)。单位:兆帕(MPa)。用拉伸法测定金属材料的杨氏弹性模量为什么用加砝码和减砝码 钢丝一般都会有点弯曲,所以开始放砝码2113时,会慢慢将弯曲拉直。所以增减砝码的读数会有不同。其次,增减砝码时候,钢丝夹具和平台的摩擦力方向不同,也需要两个结果求平均以减少误差。在外力作用下,固体发生的形状变化形变,形变分弹性形变和范性形变。5261拉伸法测量钢丝杨氏弹性模量是在钢丝的弹性范围内进4102行的,属弹性形变的问题。最简单的弹性形变是在弹性限度内棒状物受外力后的伸长和缩短。扩展资料:特性根据不同的受力情况,分别有相应的1653拉伸弹性模量(杨氏模量)、剪切弹性模量(刚性模量)、体积弹性模量等。它是一个材料常数,表征材料抵抗弹性变形的能力,其数值大小反映该材料弹性变形的难易程度。对一般材料而言,该值比较稳定,但就高聚物而言则对温度和加载速率等条件的依赖性较明显。对于有些材料在弹性范围内应版力-应变曲线不符合直线关系的,则可根据需要可以取切线弹性模量、割线弹性模量等人为权定义的办法来代替它的弹性模量值。参考资料:百度百科-杨氏模量弹性模量的测定(拉伸法)实验中,为什么用不同仪器来测定各个长度? 拉伸法测杨氏模量是在弹性范围内进行的吗?试之说明?为什么同是长度测量,要分别用不同的量具?第一个问题。拉伸法测杨氏模量必须是在弹性范围内进行,必须的。。拉伸法测钢丝的弹性模量实验报告为什么要增减砝码 用拉伸法测金属丝的杨氏弹性模量,要取增减砝码的平均值以减小误差,主要来源于两个原因。首先,钢丝一般都会有点弯曲,。拉伸法测量金属丝的杨氏模量为什么采用逐差法处理数据? 采用逐差法可以有效地减小随机误差的影响也可以部分地消除仪器的系统误差在这个实验中,金属丝下面吊挂的重物质量是逐次等量上调的,因此使用逐差法可以有效利用多次测量的数据,利用多个数据差的平均来部分消除误差的影响拉伸法测量金属丝弹性模量带数据处理 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:深潭微澜pl本科实验报告(详写)【实验目的】1.掌握拉伸法测量金属丝弹性模量的原理和方法。2.学习光杠杆测量微小长度的变化的原理和方法。3.进一步学习用逐差法,作图法处理数据。4.多种长度测试方法和仪器的使用。【实验内容和原理】1.测定金属丝弹性模量假定长为L、横截面积为S的均匀金属丝,在受到沿长度方向的外力F作用下伸长?L,根据胡克定律可知,在弹性限度内,应变?L/L与外F/S成正比,即(E称为该金属的杨氏模量)(1)由此可得:(2)其中F,S和L都比较容易测量;?L是一个很小的长度变化量。2.光杠杆测量微小长度变化当金属丝受力伸长?L时,光杠杆后脚也随之下降?L,在较小(即?L)时,有?L/b=tan(1)若望远镜中的叉丝原来对准竖尺上的刻度为;平面镜转动后,根据广的反射定律,镜面旋转,反射线将旋转2,设这时叉丝对准新的刻度为。令?n=|–|则当2很小(即?n)并维持镜面与i时,有?n/D=tan(2)由、得,?L=b?n/(2D)。3.由以e799bee5baa6e997aee7ad94e78988e69d8331333433623830上可知,光杠杆的作用在于将微小的伸长量?L放大为竖尺上的位移?n。通过?n,b,D这些比较容易准确测量的量间接地测定?。用拉伸法测金属丝的杨氏模量的实验报告里面问题讨论写些什么 镁合金成形技术研究进展熊守美1,苏仕方2(11 清华-东洋镁铝合金成形技术研究开发中心,清华大学机械工程系 100084;21 中国机械工程学会铸造分会,辽宁沈阳 110022)摘要:镁合金材料及其成形技术的研究和开发对于扩大镁合金在我国的应用具有十分重要的意义.根据第四届中国国际压铸会议论文资料,综述了国内外镁合金材料及其成形技术的的国内外发展趋势,包括材料、成形技术及数值模拟等,展望了镁合金的开发与应用前景.关键词:镁合金;材料;成形技术;数值模拟中图分类号:TG24912;TG14612 2 文献标识码:A 文章编号:100124977(2005)0120020204Research Progress on Processing Technologyof Magnesium AlloysXIONG Shou2Mei1,SU Shi2Fang2(11Tsinghua2TOYO R&D Center of Magnesium and Aluminum Alloys Processing Technology,Departmentof Mechanical Engineering,Tsinghua University,Beijing 100084,China;21Foundry Institution of ChineseMechanical Engineering Society,Shenyang 110022,Liaoning,China)Abstract:Research and development of magnesium alloys and their processing technology are of greatimportance in promoting domestic applications of 。
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