材料力學性能測試實驗報告
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王麗復旦大學 材料基本力學性能試驗—拉伸和彎曲 一、實驗原理 拉伸實驗原理 拉伸試驗是夾持均勻橫截面樣品兩端,用拉伸力將試樣沿軸向拉伸,一般拉 至斷裂為止,通過記錄的力——位移曲線測定材料的基本拉伸力學性能。 對于均勻橫截面樣品的拉伸過程,如圖1所示, 圖1金屬試樣拉伸示意圖 則樣品中的應力為 其中a為樣品橫截面的面積。應變定義為 其中△l是試樣拉伸變形的長度。 典型的金屬拉伸實驗曲線見圖2所示。 王麗復旦大學 圖3金屬拉伸的四個階段 典型的金屬拉伸曲線分為四個階段,分別如圖3(a)-(d)所示。直線部分的 斜率e就是楊氏模量、σs點是屈服點。金屬拉伸達到屈服點后,開始出現頸縮 現象,接著產生強化后最終斷裂。 彎曲實驗原理 可采用三點彎曲或四點彎曲方式對試樣施加彎曲力,一般直至斷裂,通過實 驗結果測定材料彎曲力學性能。為方便分析,樣
材料力學性能基礎
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材料力學性能基礎 課程編號:30350193 課程名稱:材料力學性能基礎 英文名稱:foundationformechanicalpropertiesofmaterials 學分:3 先修課程:材料科學基礎 教材:自編 一、課程簡介 本課程目的在于使學生了解金屬、陶瓷、復合材料、高分子材料等材料的強度、塑性、韌性等力學行為的物理意義、測量方式,特別是材料 宏觀力學行為與細觀、微觀組織結構的關系,從而對材料力學行為的本質和機理有一正確的理解。為學生在今后工作中對材料的選用、設計、 改造、創新打下良好的基礎。 二、基本要求 實驗及技能:幾種主要實驗的設計、數據分析、實驗報告 基礎知識:強度、韌性、塑性、強韌化等方面的材料宏觀行為與微觀結構的關系。 分析能力:不同工況要求下材料的選用;材料強韌化途徑 三、內容概要 第一章材料力學性能概論 1.1引言 1.2材料
納米白榴石對牙科烤瓷材料力學性能的影響
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4.3
以納米白榴石為彌散顆粒,對低溫牙科烤瓷材料進行了增強、增韌。運用xrd,sem對白榴石在烤瓷材料中的相組成和顯微結構進行分析,并探討了白榴石添加量對材料強度、硬度和斷裂韌性的影響。結果表明:牙科烤瓷材料的抗彎強度、顯微硬度和斷裂韌性都隨納米白榴石添加量的增加而增大;添加20%(質量分數)白榴石粉體的牙科烤瓷材料具有良好的力學性能,并且能夠和ni-cr合金基體達到良好的膨脹系數匹配。
PC/碳納米管納米復合材料的結構與力學性能
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將二硫代酯化合物作為raft(可逆加成-斷裂鏈轉移反應)試劑,采用raft活性聚合方法在碳納米管表面接枝丙烯酸丁酯和馬來酸酐的共聚物,并制備了pc/碳納米管復合材料。利用ft-ir、tem表征接枝后的碳納米管,考察了碳納米管用量對pc/碳納米管復合材料的力學性能的影響,觀察了pc/碳納米管復合材料沖擊斷面形貌。結果表明,碳納米管表面接枝上了一層聚合物,pc/碳納米管復合材料的力學性能得到了改善。
2008中科院張文彥納米孔結構金屬多孔材料研究進展【納米尺度】
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納米孔結構金屬多孔材料研究進展 作者:張文彥,奚正平,方明,李亞寧,李廣忠,張龍 作者單位:張文彥,奚正平,李亞寧,李廣忠,張龍(西北有色金屬研究院,金屬多孔材料國家重點實驗室 ,陜西,西安,710016),方明(中國科學院上海光學機械研究所,上海,201800) 刊名: 稀有金屬材料與工程 英文刊名:raremetalmaterialsandengineering 年,卷(期):2008,37(7) 引用次數:0次 參考文獻(33條) 1.zhanglide(張立德),xiesishen(解思深)etal.nanomaterial&nanostructure(納米材料與納米結構 )[m].beijing:chemicalindustrypress,2005 2.pengjiang,joelcizeron.jam
探討金屬材料力學性能測試的不確定度評定
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測量材料的不確定度與探究其實際應用價值是質量實驗體系中的一項重要內容,并且實驗室對于材料力學性能的不確定度評定會專門配置有相關的程序。而在檢驗實驗室中,對于金屬材料力學性能測試的不確定度評定有著嚴格的要求,同時這也是一項被實驗室認可的探究性實驗工作。本文對金屬材料力學性能測試不確定度的評定進行探討,以期為金屬材料的理化檢驗提供實踐經驗。
金屬材料力學性能的定義
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金屬材料力學性能的定義和力學性能常用指標的具體含義及表示方法 載荷類 型 力學性能指標 名稱 表示 符號 單位 或范圍 內涵特點及用途 靜載荷 強度 (材料抵抗 永久變形和 斷裂的能 力) 屈服點σsmpa塑性材料開始產生屈服時的最 低應力值 評定材料優劣指標; 檢驗材質合格與否的 標準;機械零件設計、 選材的定量依據 屈服強度σ0.2mpa 無屈服點材料產生2%變形時 的應力值 抗拉強度σbmpa 材料斷裂前所能承受的最大應 力值;脆性材料設計計算的依 據 塑性 (材料產生 永久變形而 不斷裂的能 力) 斷后伸長 率 δ% 試樣拉斷后標距長度伸長的百 分率 零件設計選材的參考 依據,安全工作的可 靠保證。一般δ> 5%、φ>10%可滿 足大多數零件的使用 要求 斷面收縮 率 φ% 試樣斷裂處橫截面積收縮的百 分率 硬度 (材料或零 件局部抵抗 壓入變
噶米聚四氟乙烯材料力學性能參數表
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1.聚四氟乙烯 聚四氟乙烯是用于密封的氟塑料之一。聚四氟乙烯以碳原子為骨架,氟 原子對稱而均勻地分布在它的周圍,構成嚴密的屏障,使它具有非常寶貴的綜合 物理機械性能(表14—9)。聚四氟乙烯對強酸、強堿、強氧化劑有很高的抗蝕 性,即使溫度較高,也不會發生作用,其耐腐蝕性能甚至超過玻璃、陶瓷、不銹 鋼以至金、鉑,所以,素有“塑料王”之稱。除某些芳烴化合物能使聚四氟乙 烯有輕微的溶脹外,對酮類、醇類等有機溶劑均有耐蝕性。只有熔融態的堿金屬 及元素氟等在高溫下才能對它起作用。 聚四氟乙烯的介電性能優異,絕緣強度及抗電弧性能也很突出,介質損 耗角正切值很低,但抗電暈性能不好。聚四氟乙烯不吸水、不受氧氣、紫外線作 用、耐候性好,在戶外暴露3年,抗拉強度幾乎保持不變,僅伸長率有所下降。 聚四氟乙烯薄膜與涂層由于有細孔,故能透過水和氣體。 表14-9聚四氟乙烯性能 序號技術指標
工程材料力學性能習題
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1.材料的力學性能一般不涉及()方面的問題。 a)材料的使用性能b)材料的加工性能c)材料的物理性能 d)材料的化學性能 2.工程材料在使用過程中不可避免會產生()。 a)斷裂b)彈塑性變形c)彈性變形d)塑性變形 3.工程構件在生產過程中要()材料的塑性,()材料的強度。 a)提高,提高b)降低,降低c)提高,降低d)降低,提高 4.斷裂力學主要用來處理()方面的問題。 a)低塑性材料抗斷裂b)高塑性材料抗斷裂c)含缺口材料抗斷 裂d)含缺陷材料抗斷裂 5.拉伸試樣的直徑一定,標距越長則測出的抗拉強度值會()。 a)越高b)越低c)不變d)無規律可循 6.拉伸試件的標距長度l0應滿足下列關系式()。 a)或b)或 c)或d)或 7.在均勻變形階段,金屬的伸長率與截面收縮率通
材料力學性能實驗報告.
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材料 學性能實院系:材料學院姓名:王麗朦學號:200767027驗報力告 實驗目的: 通過拉伸試驗掌握測量屈服強度,斷裂強度,試樣伸長率,界面收縮率的方法; 通過缺口拉伸試驗來測試缺口對工件性能的相關影響; 通過沖擊試驗來測量材料的沖擊韌性; 綜合各項試驗結果,來分析工件的各項性能; 通過本實驗來驗證材料力學性能課程中的相關結論,同時鞏固知識點,進一步深 刻理解相關知識; 實驗原理: 1)屈服強度 金屬材料拉伸試驗時產生的屈服現象是其開始產生宏觀的塑性變形的一種標志。 彈性變形階段向塑性變形階段的過渡,表現在試驗過程中的現象為,外力不增加 即保持恒定試樣仍能繼續伸長,或外力增加到某一數值是突然下降,隨后,在外 力不增加或上下波動情況下,試樣繼續伸長變形,這便是屈服現象。呈現屈服現 象的金屬材料拉伸時,試樣在外力不增加仍能繼續伸長時的應力稱為屈服點,記 作σs; 屈服
材料力學性能實驗指導書
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《材料力學性能》》實驗指導書 袁永瑞鄧莉萍編 南昌航空工業學院 二零零六年一月 前言 “金屬力學性能”是我國高等工科院校金屬材料及熱處理專業的教學 計劃中的一門必修的專業課程。通過本門課程的教學不僅要求學生了解金 屬變形與斷裂的基本理論、金屬各種力學性能指標的物理意義、工程意義、 影響因素及相互關系,而且還應掌握各種主要力學性能的測試方法。因此, 在本門課程的教學中必須安排實驗,以培養學生正確掌握測定各種力學性 能指標的能力。 本書是根據1983年11月高等工業學校金屬材料及熱處理專業教材編 審委員會制定的“金屬力學性能”課程教學大綱中有關實驗的要求編寫的。 共編寫了八個實驗。 由于編者學識水平有限,編寫時間倉促,書中缺點和錯誤在所難免, 敬請讀者批評指正。 編者 2005年12月于南昌 目錄 實驗一金屬磨損試驗.........................
“材料力學性能”課程的教學改革與實踐
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“材料力學性能”是材料科學與工程專業本科生的學科基礎課程。針對“材料力學性能”課程的教學現狀,并考慮到材料學科的發展趨勢及高等教育改革的基本要求,我們本著調整教學體系、優化教學內容、知識教育與素質教育并重、基礎知識與前沿知識并舉、注重培養學生創新能力、多媒體與雙語輔助教學等形式和原則,對課程進行了教學改革和實踐。經過兩屆的教學實踐證明,這種教學改革的嘗試是基本成功的,學生的收效很大。
適于納米尺度集成電路技術的雙柵/多柵MOS器件的研究
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隨著集成電路的發展,器件尺寸進入納米尺度領域,器件性能受到諸多挑戰.針對納米cmos器件存在的問題,從可集成性考慮,基于由上而下途徑,從新型雙柵/多柵器件結構角度介紹新型非對稱梯度低摻雜漏垂直溝道雙柵mos器件以及新型圍柵納米線mos器件的研制及特性分析,為下幾代集成電路技術的器件研究提供良好的思路.
水化硅酸鈣納米尺度微結構的AFM研究_英文_
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王稷良等:石粉對機制砂混凝土抗滲透性和抗凍融性能的影響·487·第36卷第4期 水化硅酸鈣納米尺度微結構的afm研究 沈衛國1,,肖立奇2,馬威1,趙素玲3,周明凱1, (1.硅酸鹽工程材料科學與工程教育部重點實驗室;2.武漢理工大學材料科學與工程學院; 3.武漢理工大學材料測試中心,武漢430070) 摘要:用原子力顯微鏡的輕敲模式對采用特殊復型技術制備的平滑水泥基材料試樣中水化硅酸鈣(calciumsilicatehydrate,c–s–h)的納米尺度結構進 行了研究。研究發現:水泥水化產物c–s–h形態呈凝膠狀,是由一種基本的結構單元——粒徑約為5nm的納米顆粒組成,這些納米顆粒相互之間會 凝聚和自組裝成不同的微米構造,微米構造的特征與生長空間有關。納米微粒表面吸附水后在微粒之間產生一種聚凝連結,隨著齡期的增長,納米微 粒的粒徑逐漸增大
復合材料力學性能復合材料
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復合材料力學性能復合材料 百科名片 橡塑復合材料 復合材料(compositematerials),是由兩種或兩種以上不同性質的材料,通過物理或化學的 方法,在宏觀上組成具有新性能的材料。各種材料在性能上互相取長補短,產生協同效應, 使復合材料的綜合性能優于原組成材料而滿足各種不同的要求。復合材料的基體材料分為金 屬和非金屬兩大類。金屬基體常用的有鋁、鎂、銅、鈦及其合金。非金屬基體主要有合成樹 脂、橡膠、陶瓷、石墨、碳等。增強材料主要有玻璃纖維、碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、碳 化硅纖維、石棉纖維、晶須、金屬絲和硬質細粒等。 目錄 歷史 分類 性能 成型方法 應用 江蘇新型復合材料產業園 展開 編輯本段 歷史 復合材料使用的歷史可以追溯到古代。從古至今沿用的稻草增強粘土和已使用上 百年的鋼筋混凝土均由兩種材料復合而成。20世紀40年代,因航空工業的需要,發 展了玻璃纖
[材料力學答案]材料力學答案
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1 [材料力學答案]材料力學 答案41 導讀:就愛閱讀網友為大家分享了多篇關于“[材料力學 答案]材料力學答案41”資料,內容精辟獨到,非常感謝網友 的分享,希望從中能找到對您有所幫助的內容。 相關資料一:材料力學答案41 第一章緒論 一、是非判斷題 1.1材料力學的研究方法與理論力學的研究方法完全相同。 (×) 1.2內力只作用在桿件截面的形心處。(×) 1.3桿件某截面上的內力是該截面上應力的代數和。(×) 1.4確定截面內力的截面法,適用于不論等截面或變截面、 直桿或曲桿、基本變形或組合變形、橫截面或任 意截面的普遍情況。(∨) 1.5根據各向同性假設,可認為材料的彈性常數在各方向都 相同。(∨) 2 1.6根據均勻性假設,可認為構件的彈性常數在各點處都相 同。(∨) 1.7同一截面上正應力ζ與
納米CaCO_3對三元乙丙橡膠(EPDM)材料力學性能影響研究
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以三元乙丙橡膠、氧化鋅、二硫化四甲基秋蘭姆、硫磺、白炭黑、納米碳酸鈣等為原料制備了三元乙丙橡膠材料,研究了加工工藝和納米碳酸鈣含量對材料力學性能的影響,測試了材料硫化膠片的力學性能,結果表明,通過改進加工工藝和添加適量的納米碳酸鈣可以提高和改善材料的力學性能,當納米碳酸鈣含量為100g時,材料的力學性能最佳
納米SiOx對微發泡天然乳膠材料力學性能影響的研究
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通過用復合分散劑對納米siox進行表面改性處理后,將不同份數的納米siox均勻分散于微發泡天然乳膠配方材料中,經硫化后,對其力學性能所受到的影響做了相應的研究。得出如下的結論:當納米siox用量為15~20份時,能有效地提高微發泡天然乳膠材料的力學性能
多尺度聚丙烯粗纖維混凝土的力學性能試驗研究()
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基金項目:江蘇省產學研聯合創新項目(by2013042-02);南通大學交通運輸專項項目(13zj009). 作者簡介:丁春奎,男,1989年生,在讀碩士研究生。研究方向為聚丙烯纖維增強混凝土的力學性能研究. 通訊作者:高強,研究員,e-mail:gao.q@ntu.edu.cn. 多尺度聚丙烯粗纖維混凝土的 力學性能試驗研究 丁春奎 1 ,高強 1 ,張麗哲 1 ,孫啟龍 1 (南通大學紡織服裝學院,南通226019,12150008@yjs.ntu.edu.cn) 摘要:通過試驗研究了不同長度、不同細度、不同體積率的聚丙烯粗纖維對混凝土抗壓性能和抗折性 能的影響。結果表明:受長度、細度、體積率的影響,混凝土的抗壓強度與素混凝土相比總體呈下降趨勢, 最大降幅分別為12.1%、23.2%、13.9%,但纖維長度為10mm、細度為0.3mm、體積率為0.
工程材料力學性能測試題目(復習)
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小測試 硬度是指 _______________________________________________ ___的能力。 材料在外力作用下 ____________________________________稱為塑性。 鑄鋼的抗拉強度σb和布氏硬度hbs之間有 _________________的經驗關系。 金屬只有在_____應力作用下才能產生塑性變形。 未淬硬高碳鋼的抗拉強度σb和布氏硬度hbs之間存在 ________________的經驗關系。 hrc一般用于測定 ____________________________的材料。 合金化、熱處理、冷熱變形對材料的σs和σb 數值會產生_________的影響。 隨著溫度升高,材料的彈性模量、強度、硬 度都會________,而塑性將會_______。 洛氏硬度hrc和布氏硬度
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職位:通信與廣電工程
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林