静载拉伸试验所用式样一般为光滑圆试样,试样工作长度(标长)

为原始直径。静拉伸试验,通常是在室温和轴向加载条件下进行的,其特点是试验机加载轴线与试样轴线重合,载荷缓慢施加,应变与应力同步,试样应变速率
。在静拉伸试验得到的应力-应变曲线上,记载着材料力学行为的基本特征,因此,应力-应变曲线成为理解材料基本力学行为的基础和信息源。材料应力-应变曲线的应力和应变,一般用条件应力σ和条件应变δ表示

式中,P为载荷,

为试样伸长量,
为原始标长,
为与P相对应的标长部分的长度,
为原始截面积。在拉伸过程中,试样长度增加,截面积减小,但在上述计算中,假设试样截面积和长度保持不变,因此称σ为条件应力或工程应力(区别于拉伸应力),δ为条件应变或工程应变 。

拉伸应力造价信息

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应力拉伸 拉伸力5000(kN) 查看价格 查看价格

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应力拉伸 拉伸力[850](KN) 查看价格 查看价格

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应力拉伸 拉伸力[3000](KN) 查看价格 查看价格

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平面假设:杆件的横截面在变形后仍然保持平面,且垂直于杆的轴线。

横截面上各点只产生沿垂直于横截面方向的变形-横截面上只有正应力。

两横截面的纵向伸长都相等-横截面上的正应力均匀分布。

结论:轴向拉伸时,杆件横截面上各点处只产生正应力,且大小相等。

σ=N/A,N为拉力,A为作用点处的横截面积。

σ的正负与N的正负相同,即拉杆σ为正,压杆σ为负。

拉伸应力与压应力的区别

一个圆柱体两端受压,那么沿着它轴线方向的应力就是压应力。压应力就是指使物体有压缩趋势的应力。 不仅仅物体受力引起压应力,任何产生压缩变形的情况都会有,包括物体膨胀后。另外,如果一根梁弯曲,不管是受力还是梁受热不均而引起弯曲,弯曲内侧自然就受压应力,外侧就受拉应力。

拉伸应力应力应变曲线常见问题

应变又称“相对变形”。物体由于外因(载荷、温度变化等)使它的几何形状和尺寸发生相对改变的物理量。物体某线段单位长度内的形变(伸长或缩短),即线段长度的改变与线段原长之比,称为“正应变”或“线应变”,用符号ε表示;两相交线段所夹角度的改变,称为“切应变”或“角应变”,用符号γ表示。在变形前为六面体形状的单元体,其形变可分解为六个独立的分量,故应变也有六个独立的分量即三个线应变分量

和三个角应变分量
。变形后单元体积元素的改变值与原单元体积的比值称为“体积应变” 。

物体由于外因(受力、湿度、温度场变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并试图使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置。在所考察的截面某一点单位面积上的内力称为应力。同截面垂直的称为正应力或法向应力,同截面相切的称为剪应力或切应力。

应力会随着外力的增加而增长,对于某一种材料,应力的增长是有限度的,超过这一限度,材料就要破坏。

应力仪或者应变仪是来测定物体由于内应力的仪器。一般通过采集应变片的信号,而转化为电信号进行分析和测量。

方法是:将应变片贴在被测定物上,使其随着被测定物的应变一起伸缩,这样里面的金属箔材就随着应变伸长或缩短。很多金属在机械性地伸长或缩短时其电阻会随之变化。应变片就是应用这个原理,通过测量电阻的变化而对应变进行测定。一般应变片的敏感栅使用的是铜铬合金,其电阻变化率为常数,与应变成正比例关系。

通过惠斯通电桥,便可以将这种电阻的比例关系转化为电压。然后不同的仪器,可以将这种电压的变化转化成可以测量的数据。

对于应力仪或者应变仪,关键的指标有: 测试精度,采样速度,测试可以支持的通道数,动态范围,支持的应变片型号等。并且,应力仪所配套的软件也至关重要,需要能够实时显示,实时分析,实时记录等各种功能,高端的软件还具有各种信号处理能力。

另外,有一些仪器是通过光谱,膜片等原理设计的。

拉伸应力应力应变曲线文献

混凝土拉伸应力与应变全曲线的试验研究 混凝土拉伸应力与应变全曲线的试验研究

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收稿日期 : 2001-06-18 基金项目 :国家 / 八五 0重点科技攻关项目 ( 85-208-01-03 -15) 作者简介 :陈士纯 ( 1954- ) , 女 ,湖南湘潭人 , 武汉大学土木建筑学院材料与弹性力学教研室实验师 ,从事材料力学与结构强度试验研究 . 文章编号 : 1001- 5485( 2001) 06- 0026- 03 混凝土拉伸应力与应变全曲线的试验研究 陈士纯 ,王文安 (武汉大学 土木建筑学院 ,湖北 武汉 430072) 摘要 :通过混凝土试件静态轴向拉伸试验 , 测定了其拉 伸应力 与应变全 曲线。试 验中观 察了混凝 土试件 的表面 开 裂、裂缝扩展和试件断裂的全过程 , 并给出了混凝土的弹性、 强度和变形等主要力学性能指标。 关 键 词 :混凝土 ; 拉应力 ;拉应变 ; 全曲线 中图分类号 : T U528. 01 文献标识码 : A C40以

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混凝土应力应变曲线 混凝土应力应变曲线

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混凝土应力应变曲线 桥梁与隧道工程 硕士 1106班 学号: 11121295 姓名:吴春武 以下曲线的绘制均以 C30混凝土为例 应力应变曲线 1:模型为我国原《混凝土结构设计规范》 (GBJ 10-89)曾经建议的表达式。此曲线由上升段和水平段组成。 上升段公式为 ])()(2[ 2 00 0 水平段公式为 0 此公式选取 0 =0.002, u =0.0035, R85.00 R:混凝土立方体抗压强度 进而通过表格计算各个应变下的应力绘制表格。 应力应变曲线 2:模型为 Desayi和 Krishnan 公式下的应力应变 曲线。所用的计算公式为: 2 0 )(1 E 此公式选取 0 =0.002, 0035.0u , 2/30 mmkNE 这一公式模型可以用统一的表达式表达上升段和下降段。 应力应变曲线 3:Hongnestad表达式下的应力应变曲线。所应用 的上升段计算公式为:

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拉伸应力一应变曲线tensile stress-strain cures。在拉伸试验中,对试样所受的拉力与相应应变所作的坐标曲线图。‘它能形象地表示出应力与应变的对应关系。试验常在恒定的应变速率与伸长率下进行。2100433B

机械拉伸法一般在专用的拉伸机上进行矫正,机械拉伸法消除应力变形的原理为,通过一次加载拉伸,拉应力区在外载的作用下产生了拉伸塑性变形,它的方向与焊接时产生的压缩塑性变形相反。如果这些焊接应力不消除,在机械加工或使用过程中必然会产生变形,这种变形一旦产生便无法校正,结果将导致横梁报废

预应力筋张拉顺序应对称张拉;当两端同时张拉时,二端不得同时放松,先在一端锚固,再在另一端补足张拉力后进行锚固。两端张拉力应一致,二端伸长值相加后应符合设计规定要求。

当张拉长束因千斤顶张拉活塞行程不足需多次张拉时,应分级张拉,中间各级临时锚固后,重新安装千斤顶,并重新读表和量测伸长值后再继续张拉,避免伸长值量测累积误差。

预应力张拉时应均匀缓慢升高油压,逐步张拉至控制应力。预应力张拉程序为:

0→10%σcon(读伸长值L1并作记录)→20%σcon(读伸长值L2并作记录)→100%σcon(量测伸长值L3并作记录)→卸荷至零。

张拉控制应力:

张拉控制应力σcon按设计要求:

有粘结:σcon=0.75×Fptk =0.75×1860=1395(Mpa)

张拉力Np: Np=σcon×Ap

配筋形式

配筋量

钢绞线截面积Ap(140mm2)

钢绞线100%张拉力 (KN)

备注

有粘结

15-7

980

1367.1

张拉伸长值控制:张拉采用的以张拉力为主,伸长值校验的方法。初应力时量取千斤顶活塞的伸长量L1,张拉达20%scon时再量取千斤顶活塞的伸长量L2,二者之差为钢束的实际推算伸长量。张拉达100%scon再量取千斤顶活塞的伸长量L3,L3-L1二者之差为钢束的实际张拉伸长量。实际张拉伸长量与实际推算伸长量之和,与理论伸长相比较误差不超过 6%,-6%,否则应停机检查原因,予以调整后方可张拉,必要时进行处理。

预应力张拉的理论伸长量计算按规范要求进行,采用平均张拉应力法。具体公式如下:

△L=Fp*L/Ap*Es

Fp—平均张拉力(kN)

张拉时发现以下情况,应立即放松千斤顶,查明原因,采取纠正措施后再恢复张拉:

①断丝、滑丝或锚具碎裂;

②混凝土破碎,垫板陷入混凝土;

③有异常声响;

④达到张拉力后,伸长值不足,或张拉力不到,而伸长值超出范围;

工具锚的夹片,应注意保持清洁和良好的润滑状态。锚板的锥行孔内及夹片应涂上润滑剂。

预应力筋锚固后的外露长度不宜小于30mm。

张拉端外露预应力筋应在灌浆后再切割。

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