Растяжение металлического образца — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Растяжение металлического образца

2017-12-21 184
Растяжение металлического образца 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

 

РАСТЯЖЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА

С ПОСТРОЕНИЕМ ДИАГРАММЫ

Машина: Разрывная ГМС – 50

Диаметр образца 20 мм

Расчетная длина 200 мм

Таблица значений, снятых с диаграммы, построенной самописцем в осях Р,

Координаты точки на диаграмме Марка стали Марка стали или чугуна
  Сила в кН, соответствующая пределу пропорциональности Рпц =    
  Сила в кН, соответствующая пределу текучести Рт =    
  Сила в кН, соответствующая пределу временного сопротивления Рвр =    
  Сила в кН, соответствующая разрыву образца Рр =      
  Абсолютная деформация в м, соответствующая пределу пропорциональности =    
  Абсолютная деформация в м, соответствующая концу площадки текучести =    
  Абсолютная деформация в м, соответствующая пределу временного сопротивления =      
  Абсолютная деформация в м, соответствующая разрыву образца =    

Обработка результатов эксперимента

Площадь поперечного сечения образца до испытания _____________м2

 

Таблица вычисления координат точек диаграммы растяжения в осях

 

Координаты точки на диаграмме Марка стали Марка стали или чугуна
  Предел пропорциональности в МПа    
  Предел текучести в МПа    
  Предел временного сопротивления в МПа    
  Относительная деформация, соответствующая пределу пропорциональности    
  Относительная деформация, соответствующая концу площадки текучести    
  Относительная деформация, соответствующая пределу врем. сопротивления    

 

 

Диаграммы в осях Р,

 

 

Р                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 

 

 

Диаграмм ы в осях

 

                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 

 

 

Подпись студента_________________________

 

Подпись преподавателя____________________

 

 

Приложение № 2

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

СЖАТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА С ПОСТРОЕНИЕМ ДИАГРАММЫ

 

Машина: ПГ- 100А

Диаметр образца 20 мм

Высота 20 мм

Таблица значений, снятых с диаграммы, построенной самописцем в осях Р, .

Координаты точки на диаграмме Марка стали Марка чугуна
  Сила в кН, соответствующая пределу пропорциональности Рпц =    
  Сила в кН, соответствующая пределу текучести Рт =    
  Сила в кН, соответствующая разрушению образца Рр =      
  Абсолютная деформация в м, соответствующая пределу пропорциональности =    
  Абсолютная деформация в м, соответствующая разрушению образца =    

 

Обработка результатов эксперимента.

Площадь поперечного сечения образца до испытания _____________м2

 

Таблица вычисления координат точек диаграммы сжатия в осях

 

 

Координаты точки на диаграмме Марка стали Марка чугуна
  Предел пропорциональности в МПа    
  Предел текучести в МПа    
  Напряжение при разрушении в МПа    
  Относительная деформация, соответствующая пределу пропорциональности    
  Относительная деформация, соответствующая концу площадки текучести    
  Относительная деформация, соответствующая разрушению    

Диаграммы в осях Р,

 

 

Р                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 

 

 

Диаграмм ы в осях

 

                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 

 

Подпись студента_________________________

 

Подпись преподавателя____________________

 

Приложение № 3

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

 

ИСПЫТАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОБРАЗЦОВ НА СЖАТИЕ

Машина: ПГ- 100А

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

 

КОЭФФИЦИЕНТА ПУАССОНА СТАЛИ

Машина: Разрывная Р – 5

Ширина сечения b = 30 мм.

Высота сечения h=6 мм.

Журнал испытаний

Нагрузка Р кН Т1 Т2 Т3 Т4  
                   
           
         
           
         
           
         
           
 

Вычисление:

1. Абсолютная деформация базы тензометра:

вдоль и поперек оси

3. Вычисляются продольная и поперечная относительные деформации, делением на базу S = 0.02 м:

4. Вычисляется коэффициент Пуассона

5. Вычисляется площадь поперечного сечения стержня-полосы

А = b x h = м2.

6. Вычисляется нормальное напряжение в точках поперечного сечения

= МПа.

7. Вычисляется модуль упругости

МПа.

 

Выводы:___________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

 

Подпись студента_______________________

Подпись преподавателя___________________

 

 

Приложение № 5

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ИСПЫТАНИЕ ВАЛОВ НА КРУЧЕНИЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

 

Машина: Разрывная Р-5

Тензометры рычажные

База тензометра S = 2 см.

Цена деления шкалы тензометра m = 0.0001 см.

Эксцентриситет приложения растягивающей нагрузки .

Приращение нагрузки = 10 кН.

Ширина сечения b = 2 см = 0.02 м.

Высота сечения h = 6 см = 0. 06 м.

Таблица результатов наблюдений

 

Нагрузка Р, Кн Приращение нагрузки , Кн Показание тензометра   Показание тензометра   Приращение показания Приращение показания  
               
       
       
       
       
       
       
         
    =      

 

Определить:

1. Геометрические характеристики сечения стального образца:

Площадь сечения А = см = м .

Момент инерции сечения относительно центральной оси

.

Радиус инерции сечения

см = м.

 

Момент сопротивления сечения при изгибе

см3 = м3

2. Изгибающий момент в исследуемом поперечном сечении образца

3. Нормальные напряжения в исследуемом поперечном сечении образца по теоретическому расчету

=

 

=

4. Нормальное напряжение в центре тяжести исследуемого поперечного сечения образца по теоретическому расчету

5. Координату нулевой линии по теоретическому расчету

6. Нормальные напряжения в исследуемом поперечном сечении образца по данным опыта

7. Координату нулевой линии по данным опыта

ПОСТРОИТЬ:

Эпюры нормальных напряжений в исследуемом сечении образца

 

По теоретическому расчету По данным опыта
     

Подпись студента______

Подпись преподавателя_____


Приложение № 9

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

 

Машина: Пресс 100т

Диаметр сечения d = 80 мм.

Высота стержня h= 300 мм.

Журнал испытаний

Нагрузка Р кН Т1 Т2 Т3 Т4  
                   
           
         
           
         
           
         
           
 

Обработка результатов:

1. Абсолютная деформация базы тензометров:

2. Вычисляются продольная и поперечная относительные деформации, делением на базу S = 0.02 м:

 

4. Вычисляются нормальные напряжения по закону Гука в МПа

Вычисления по теоретическим формулам:

1. Геометрические характеристики сечения стального образца:

Площадь сечения А = = м .

Момент инерции сечения относительно центральной оси

м4.

Радиус инерции сечения

= м.

 

Момент сопротивления сечения при изгибе

м3

2. Изгибающий момент в исследуемом поперечном сечении образца

кНм

3. Нормальные напряжения в исследуемом поперечном сечении образца по теоретическому расчету

=

=

4. Нормальное напряжение в центре тяжести исследуемого поперечного сечения образца по теоретическому расчету

5. Координату нулевой линии по теоретическому расчету

ПОСТРОИТЬ:

Эпюры нормальных напряжений в исследуемом сечении образца

 

По теоретическому расчету По данным опыта
     

 

 

Подпись студента_________________________________

Подпись преподавателя____________________________


Приложение № 10

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12

 

Таблица вычислений критической силы и напряжения

 

Гибкость   ∆Pкр%
         
         
         
0.7        
0.5        
         

Выводы_____________________________________________________________

 

 

 

 

Подпись студента _______________________

 

Подпись преподавателя__________________________

 


Приложение № 13

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13

 

Сталь углеродистая

Сталь нержавеющая

Чугун серый

Чугун ковкий

Титановый сплав

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

 

РАСТЯЖЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА

С ПОСТРОЕНИЕМ ДИАГРАММЫ

Машина: Разрывная ГМС – 50

Диаметр образца 20 мм

Расчетная длина 200 мм

Таблица значений, снятых с диаграммы, построенной самописцем в осях Р,

Координаты точки на диаграмме Марка стали Марка стали или чугуна
  Сила в кН, соответствующая пределу пропорциональности Рпц =    
  Сила в кН, соответствующая пределу текучести Рт =    
  Сила в кН, соответствующая пределу временного сопротивления Рвр =    
  Сила в кН, соответствующая разрыву образца Рр =      
  Абсолютная деформация в м, соответствующая пределу пропорциональности =    
  Абсолютная деформация в м, соответствующая концу площадки текучести =    
  Абсолютная деформация в м, соответствующая пределу временного сопротивления =      
  Абсолютная деформация в м, соответствующая разрыву образца =    

Поделиться с друзьями:

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.141 с.