材料試驗機怎麼檢測材料彈性模量

2020-12-05 皖儀檢測儀器
WY-5000S 伺服材料試驗機
塑料拉伸彈性模量測試
塑料彎曲模量測試報告

在檢測彈性材料、工程塑料、金屬材料等特殊材料的彈性模量、楊氏模量、彎曲模量等力學性能時需要用到萬能材料試驗機進行分析測試。試驗機通過輔助變形裝置(電子延伸計)結合試驗機軟體功能,能自動分析計算出模量數據。材料試驗機是根據不同材料的測試需求對測試軟體進行設置、匹配相應的測試治具即可實現更多力學性能分析測試。

彈性模量材料在彈性變形階段,其應力和應變成正比例關係(即符合胡克定律),其比例係數稱為彈性模量,單位為兆帕(Mpa)。

材料試驗機主要技術參數,供大家參考比對

最大荷載:100kN;

荷重可選:10kN、20kN、30kN、50kN、50kN;

測量精度:優於0.5級

負荷測量範圍:0.5%—100%FS;

試驗力示值允許誤差極限:示值的±0.5%以內;

試驗力示值解析度:最大試驗力的1/±500000;

變形測量範圍:0.2%—100%FS;

變形示值誤差極限:示值的±0.50%以內;

變形分辨力:最大變形的1/10000

位移示值誤差極限:示值的±0.5%以內;

位移分辨力:0.1m

力控速率調節範圍:0.01-10%FS/S;

力控速率控制精度:設定值的±1%以內;

變形速率調節範圍:0.02—5%FS/S;

變形速率控制精度:設定值的±0.5%以內;

位移速度調節範圍:0.001—500mm/min

位移速率控制精度:速率<5mm/min時,設定值的±0.5%以內;速率≥5mm/min時,設定值的±0.2%以內;

恆力、恆變形、恆位移控制範圍:0.5%--100%FS;

恆力、恆變形、恆位移控制精度:設定值≥10%FS時,設定值的±0.1%以內;設定值<10%FS時,設定值的±1%以內;

有效試驗寬度: 500mm(前後不受限)

有效拉伸空間距離:1100mm(不安裝測試夾具時)

主機外形尺寸(長×寬×高):1035×460×2250(mm)

使用電源:單相220V 50Hz 2kW

機臺重量:約580kg;

建議大家在選擇材料試驗機時,儘量選擇精度高、配置高的試驗機,其測試數據、使用性能方面也相對高一些。

相關焦點

  • 彈性模量的常用檢測方法
    彈性模量幾乎貫穿於材料力學的全部計算之中,而對於結構力學而言其計算過程中彈性模量也是必不可少的基本物理量。對普通理工科高校實驗教學,針對彈性模量測量的幾點方法和注意事項,希望能有利於廣大師生。彈性模量E,又稱彈性係數,楊氏模量,是材料的彈性常數,其值表徵材料抵抗彈性變形的能力單位為Pa。E的數值隨材料而異,是通過實驗測定的。
  • 薄膜材料的彈性模量
    各種材料的彈性模量是多少? 所謂彈性模量,是以在一定比例限度範圍內拉伸應力和拉伸變形之比來表示。實際應用時,多以F-2 、F-5來表示2%或5%伸長時的應力。
  • 常見材料彈性模量及泊松比
    材料彈性模量及泊松比名  稱彈性模量E/GPa切變模量G/GPa泊松比μ
  • 楊氏模量與彈性模量
    楊氏模量是描述材料在彈性階段拉伸狀態應力應變關係的(正應力)的物理量,彈性模量是描述彈性體(包括一維二維三維)在彈性階段應力應變關係的物理量。
  • 楊氏模量、彈性模量、剪切模量、體積模量、強度、剛度,泊松比,分清了嗎?
    材料的「模量」一般前面要加說明語,如彈性模量、壓縮模量、剪切模量、截面模量等。這些都是與變形有關的一種指標。 楊氏模量(Young's Modulus):楊氏模量就是彈性模量,這是材料力學裡的一個概念。
  • 細說彈性模量
    剪切應力除以剪切應變就等於剪切模量G=( f/S)/a  體積應變——  對彈性體施加一個整體的壓強p,這個壓強稱為「體積應力」,彈性體的體積減少量(-dV)除以原來的體積V稱為「體積應變」,體積應力除以體積應變就等於體積模量: K=P/(-dV/V)  在不易引起混淆時,一般金屬材料的彈性模量就是指楊氏模量,即正彈性模量。
  • 線束端子拉力試驗機
    端子是電路板上常常需要用的一個部件,在生產和製造這材料的是測試各種標準,當然這些標準是用專業電子拉力試驗機來進行測試,線束端子拉力試驗機是其中的一種檢測電子拉力試驗機。端子是蓄電池與外部導體連接的部件,端子多指接線終端,又叫接線端子,種類分單孔,雙孔,插口,掛鈎等,從材料分,銅鍍銀,銅鍍鋅,銅,鋁,鐵等,它們的作用主要傳遞電信號或導電用。電子拉力試驗機是用來針對各種材料進行儀器設備靜載、拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離等力學性能試驗用的機械加力的試驗機。
  • 發現彈性模量
    彈性模量是表徵材料彈性變形、進行結構設計的重要指標。k是表徵彈簧彈性變形能力的常數,稱為勁度係數(倔強係數)或彈性係數,由式(1)可知k可以通過力F與彈簧變形x的比值求得。彈性模量在材料變形中有些像彈性係數k的意思,但它的發現要比彈性係數曲折的多。
  • 發現彈性模量
    k是表徵彈簧彈性變形能力的常數,稱為勁度係數(倔強係數)或彈性係數,由式(1)可知k可以通過力F與彈簧變形x的比值求得。彈性模量在材料變形中有些像彈性係數k的意思,但它的發現要比彈性係數曲折的多。此外,係數C就是抗彎剛度EI,他把C稱為「絕對彈性」,認為它與材料的彈性性能,以及梁的截面形狀有關(參考鐵木辛柯《材料力學史》)。很多學者提到,歐拉在1727年發表的一篇文章裡提出了彈性模量的概念(缺文獻),可能只是有關這一概念的想法。但即便如此,歐拉相對於雅各布純粹討論微積分的應用,已經向力學邁進了一步,更重要的是指出了C與材料彈性性能的相關性。
  • 彈性模量E及剪切模量G的本質
    彈性模量E及剪切模量G,反映的是該材料中原子的本性以及原子之間的鍵合力。最簡單的反映材料彈性模量大小的參數是該材料熔點的高低。
  • 彈性模量及剛度關係
    (1)定義彈性模量:材料在彈性變形階段內,正應力和對應的正應變的比值。材料在彈性變形階段,其應力和應變成正比例關係(即符合胡克定律),其比例係數稱為彈性模量。「彈性模量」是描述物質彈性的一個物理量,是一個總稱,包括「楊氏模量」、「剪切模量」、「體積模量」等。
  • 彈性模量的物理學本質
    從宏觀上講,彈性模量表徵了材料在一定的應力作用下發生彈性變形的難以程度,彈性模量越大發生變形越難。從原子間相互作用力角度來看,彈性模量則表徵了原子間結合力強弱的程度,彈性模量越大,意味著原子間結合力也越大。
  • 彈性模量的物理學本質
    表徵了材料在一定的應力作用下發生彈性變形的難易程度,彈性模量越大發生變形越難。從原子間相互作用力角度來看,彈性模量則表徵了原子間結合力強弱的程度,彈性模量越大,意味著原子間結合力也越大。如由分子組成的材料,原子先通過分子內結合力(如離子鍵、共價鍵)組成分子,分子再通過分子間結合力(如極性共價鍵)組合成物質。通常情況下,分子間的結合力要比分子內結合力小的多。材料在發生彈性變形時,可認為是分子間距被拉大/壓縮,分子間結合力隨之改變所產生的結果。
  • 一文了解:楊氏模量、彈性模量、剪切模量、體積模量、強度、剛度,泊松比
    楊氏模量(Young's Modulus):楊氏模量就是彈性模量,這是材料力學裡的一個概念。對於線彈性材料有公式σ(正應力)=Eε(正應變)成立,式中σ為正應力,ε為正應變,E為彈性模量,是與材料有關的常數,與材料本身的性質有關。
  • 材料模量的單位和應力的單位都是MPa,差別在哪裡?
    在實際的工程應用中,我們經常會遇到「材料模量」和「應力」,而且他們的單位都是MPa。它們之間有何區別和聯繫呢?模量的種類有很多種,楊氏模量、彈性模量、彎曲模量、體積模量等,他們的定義大多都是應力和應變的比率。
  • 端子拔出力試驗機 螺釘拔出力測量儀
    端子與螺釘也是一種金屬材料,拔出力是檢測的一種標準,電子拉力機就是專門檢測這樣標準。端子是蓄電池與外部導體連接的部件,端子多指接線終端,接線端子,種類分單孔,雙孔,插口,掛鈎等,從材料分,銅鍍銀,銅鍍鋅等,它們的作用主要傳遞電信號或導電用。
  • 什麼是材料的楊氏模量?它的定義與計算公式是什麼?
    基本原理是,材料在壓縮或拉伸時會發生彈性變形,而在去除載荷後會恢復其原始形狀。與剛性材料相比,柔性材料中發生的變形更多。換一種說法:楊氏模量值低表示固體具有彈性。高的楊氏模量值表示固體無彈性或硬。各向同性和各向異性材料楊氏模量通常取決於材料的取向。各向同性材料在所有方向上均顯示相同的機械性能。比如純金屬和陶瓷。處理材料或向其中添加雜質會產生使機械性能具有方向性的晶粒結構。這些各向異性材料可能具有非常不同的楊氏模量值,這取決於是沿晶粒還是垂直於晶粒加載力。各向異性材料的好例子包括木材,鋼筋混凝土和碳纖維。
  • 材料力學知識掃盲,材料的力學性能參數介紹
    材料在常溫、靜載作用下的宏觀力學性能。是確定各種工程設計參數的主要依據。這些力學性能均需用標準試樣在材料試驗機上按照規定的試驗方法和程序測定,並可同時測定材料的應力-應變曲線。
  • 軟質包裝材料拉力機 塑料軟管拉伸試驗機
    JM-101PT軟質包裝材料拉力機 塑料軟管拉伸試驗機JM-101PT是對於軟材料與塑料軟管材料進行拉伸一種檢測儀器,可以檢測範圍:0.05KN~10KN,5KG~1000KG一、拉伸試驗是其中一種常用的試驗方法
  • CSB:基於原子力顯微鏡微切削加工技術的癌細彈性模量計算
    利用原子力顯微鏡(AFM)探針研究細胞表面力學特性, 只能測量在細胞骨架支撐下細胞表面的彈性模量, 而將細胞材料逐層去除後可以測量細胞內部骨架和細胞器的彈性模量, 得到細胞內部彈性模量的分布。這種測量方法可以使我們對細胞的力學特性有一個更全面的了解, 為細胞病理學及各種疾病的研究提供更詳細的實驗依據,因此, 對細胞內部力學特性的研究是十分必要的。