• 钢管检测单位拉伸测试一站式服务

    钢管检测单位拉伸测试一站式服务

  • 2021-05-29 10:43 22
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    产品描述
    例如,在图4所示的试验机上,固定十字头和驱动十字头之间的运动可以控制成一种恒定速度。因此,图4中的距离h是变化的,因而dh/dt=h为常数。 在进行试验的过程中,为获得这一位移速率而必须施加的轴向载 荷是变化的。载荷P除以横截面面积Ai就可以获得试样在试验过程中任意时刻的应力,则有: 试样的位移是在标距长度Li上具有恒定横截面面积的中间直线部分测得的,如图3所示。应变ε可以由这个标距长度变化△L计算出来,则有: 就像**所描述的一样,以原始尺寸(未变形时的尺寸)Ai和Li为基础计算的应力和应变称为工程应力和工程应变。 有时假设所有夹持部分和试样末端几乎都是刚性的,这是合理的
    在该种情况下,十字头运动中发生的大部分变化是由于试样直线部分的变形而引起的,因而△L与h的变化△h几乎相同,因而可以将应变估算为ε=△h/Li。然而,实际测量的△L值是**选用的,因为使用△h可能会导致所测应变值产生很大的误差。 从式中所计算的应变ε是无量纲的。为了方便起见,应变有时会以百分数的形式给出,此时ε%=100ε。应变也可以用百万分之一表示,称为微应变,此时εμ=106ε。如果应变是以百分数或者微应变的形式给出的,则对于大多数计算来说,在使用该值之前,有必要将其转换成无量纲的ε形式。 由拉伸试验所获得的主要结果就是整个试验的工程应力,工程应变曲线图,称为应力一应变曲线。
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    试样的压延方向 在标准GB/T528中明确规定,在不研究压研效应的前提下,对硫化橡胶取样时,要平行于材料的压延方向裁切,应尽量保证试样的拉伸方向与压延方向保持一致,否则所得的试验结果将显著偏低。 这是因为硫化橡胶的胶料在混炼时受到了剪切应力,分子链排列方向与辊筒方向一致,压延过程中橡胶的分子链进行了一次取向,因此,平行压延方向所得的拉伸强度要比垂直压延方向的结果较大。
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    拉伸速率 标准GB/T528规定硫化橡胶在进行拉伸试验时的拉伸速度为1型、2型、1A型试样500±50/min,3型、4型为200±20/min,通过大量的试验数据表明:随着试验速度的增加,所测的拉伸强度也随之增加,且不同试验速度所得的拉伸强度没有可比性。这是因为在橡胶拉伸过程中,橡胶会随之产生松弛效应,速度越快,橡胶松弛的时间越短,由松弛效应产生的应力减少就小,拉伸强度就随之提高,反之下降。
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    拉伸强度 拉伸强度是用大载荷除以试样的初始截面面积得到的,表示为单位面积上的力(通常用MPa为单位) 屈服强度 屈服强度是屈服点处的载荷除以试样的初始截面面积得到的.用单位面积上的力(单位MPa)表示,通常有三位有效数字。 拉伸弹性模量 拉伸弹性模量(简称为弹性模量是刚性指数,而拉伸断裂能(TEB,或韧性)是断裂点处试样单位体积所吸收的总能量。拉伸弹性模量计算如下:在载荷-拉伸曲线上初始线性部分画一条切线,在切线上任选一点,用拉伸力除以相应的应变即得(单位为MPa),实验报告通常有三位有效数字。 正割模量(应力-应变间没有初始线性比值时)定义为应变处的值。将应力-应变曲线下单位体积能积分得到TEB,
    或者将吸收的总能量除以试样原有厚度处的体积积分。TEB表示为单位体积的能量(单位为MJ,实验报告通常有两位有效数字。 拉伸断裂强度 拉伸断裂强度的计算与拉伸强度一样,但要用断裂载荷,而不是大载荷。应该注意的是,在大多数情况中,拉伸强度和拉伸断裂强度值相等。 断裂伸长率 断裂伸长率是断裂点的拉伸除以初始长度值。实验报告通常有两位有效数字。 屈服伸长率 屈服伸长率是屈服点处的拉伸除以试样的初始长度值,实验报告通常有两位有效数字。 塑料薄膜的包装产率 有一种的ASTM测试方法(ASTMD43)测定塑料薄膜的“包装产率”,以试样单位质量上的面积表示。在这种测试中,定义并得到标称产率(用户和供应商之间达成的目标产率值)、包装产率(按标准计算的产率)、标称厚度(用户和供应商之间达成的薄膜厚度目标值)、标称密度和测量密度等值。对于加工厂商来说包装产率值很重要,因为它决定了某种应用中一定质量的薄膜可以得到的实际包装数量。
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