杨氏模量测试方法
一般有静态法和动态法。
动态法有脉冲激振法、声频共振法、声速法等。
脉冲激振法:通过合适的外力给定试样脉冲激振信号,当激振信号中的某一频率与试样的固有频率相一致时,产生共振,此时振幅最大,延时最长,这个波通过测试探针或测量话筒的传递转换成电讯号送入仪器,测出试样的固有频率,由公式 计算得出杨氏模量E。
特点:国际通用的一种常温测试方法; 信号激发、接收结构简单,测试测试准确;
准确、直观。
声频共振法:指有声频发生器发送声频电信号,由换能器转换为振动信号驱动试样,再由换能器接收并转换为电信号,分析此信号与发生器信号在示波器上形成的图形,得出试样的固有频率f,由公式E=C1·w·f得出试样的杨氏模量。
特点: --- 声频发生器、放大器等组成激发器;
--- 换能器接收信号,示波器显示信号;
---李萨如图形判断试样固有频率。
缺点:--- 激发器结构复杂,必要时激发器需要与试样表面耦合,操作不方便;
--- 示波器数据处理及显示单一;
--- 可能存在多个李萨如图形,易误判;
--- 该方法不方便用于高温测试。
声速法:由信号发生器给出超声信号,测试信号在试样中的传播时间,得出该信号在试样中的传播速度ν,由公式E=ρ·ν计算得试样杨氏模量。
特点:---超声波发生器及换能器组成激发系统;
--- 换能器转换信号;
--- 测试超声波在试样两平行面的传播时间差,计算声速。
缺点:--- 激发器结构复杂,必要时激发器需要与试样表面耦合,操作不方便;
--- 时间差的信号处理点容易引入误差,只能得出近似杨氏模量;
--- 该方法不方便用于高温测试。
静态法
静态法是指在试样上施加一恒定的弯曲应力,测定其弹性弯曲挠度,或是在试样上施加一恒定的拉伸(或压缩)应力,测定其弹性变形量;或根据应力和应变计算弹性模量。
特点:--- 国内采用的方法,国内外耐火行业目前还没制定相应的标准;
--- 获得材料的真实变形量 应力---应变曲线。
缺点:试样用量大;准确度低;不能重复测定。
杨氏模量的因次同压强,在SI单位制中,压强的单位为Pa也就是帕斯卡。
但是通常在工程的使用中,因各材料杨氏模量的量值都十分的大,所以常以百万帕斯卡(MPa)或十亿帕斯卡(GPa)作为其单位。
固体在外力作用下将发生形变,如果外力撤去后相应的形变消失,这种形变称为弹性形变。如果外力撤去后仍有残余形变,这种形变称为范性形变。
应力Tensile stress(σ)单位面积上所受到的力(F/A,其中A=cross-sectional area=S 面积 )。
杨氏模量实验原理
应变Tensile strain (ε ):是指在外力作用下的相对形变(相对伸长e/L,其中e=extension=△L)它反映了物体形变的大小。
胡克定律:在物体的弹性限度内,应力与应变成正比,其比例系数称为杨氏模量(记为E)。用公式表达为:
E=(F·L)/(A·△L)
E在数值上等于产生单位应变时的应力。它的单位是与应力的单位相同。杨氏弹性模量是材料的属性,与外力及物体的形状无关,取决于材料的组成。举例来说,大部分金属在合金成分不同、热处理在加工过程中的应用,其杨氏模量值会有5%或者更大的波动。
杨氏模数(Young's modulus )是材料力学中的名词,弹性材料承受正向应力时会产生正向应变,定义为正向应力与正向应变的比值。公式记为
E = σ / ε
其中,E 表示杨氏模数,σ 表示正向应力,ε 表示正向应变。杨氏模量大,
说明在压缩或拉伸材料时,材料的形变小。
杨氏模量测试方法一般有静态法和动态法。动态法有脉冲激振法、声频共振法、声速法等。脉冲激振法:通过合适的外力给定试样脉冲激振信号,当激振信号中的某一频率与试样的固有频率相一致时,产生共振,此时振幅最大,...
选择它们的依据是看被测物的尺寸,钢丝长度和望远镜离光杠杆的距离是相对其他数据较大的待测数据,所以需要用到米尺或者是钢卷尺。而钢丝的直径测量,我想除了螺旋测微器没有其他更精确的实验室测量工具了。光杠杆的...
1.你认为可以用螺旋测微仪去测量钢丝的长度么?! 2.首先明确下你的公式写错了。β=R/2D 其中R是光杆前后足之间的距离。D是镜面到直尺间的距离。 这样做的好处是可以增加放大倍数,但是这个仪...
根据不同的受力情况,分别有相应的拉伸弹性模量(杨氏模量)、剪切弹性模量(刚性模量)、体积弹性模量等。它是一个材料常数,表征材料抵抗弹性变形的能力,其数值大小反映该材料弹性变形的难易程度。
对一般材料而言,该值比较稳定,但就高聚物而言则对温度和加载速率等条件的依赖性较明显。对于有些材料在弹性范围内应力-应变曲线不符合直线关系的,则可根据需要可以取切线弹性模量、割线弹性模量等人为定义的办法来代替它的弹性模量值。
英文名称:modulus of elasticity
定义:材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律),其比例系数称为弹性模量。
单位:牛每平方毫米。
意义:弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小
说明:又称杨氏模量。弹性材料的一种最重要、最具特征的力学性质。是物体弹性变形难易程度的表征。用E表示。定义为理想材料有小形变时应力与相应的应变之比。E以单位面积上承受的力表示,单位为N/m^2。模量的性质依赖于形变的性质。剪切形变时的模量称为剪切模量,用G表示;压缩形变时的模量称为压缩模量,用K表示。模量的倒数称为柔量,用J表示。
拉伸试验中得到的屈服极限бS和强度极限бb,反映了材料对力的作用的承受能力,而延伸率δ或截面收缩率ψ,反映了材料缩性变形的能力,为了表示材料在弹性范围内抵抗变形的难易程度,在实际工程结构中,材料弹性模量E的意义通常是以零件的刚度体现出来的,这是因为一旦零件按应力设计定型,在弹性变形范围内的服役过程中,是以其所受负荷而产生的变形量来判断其刚度的。一般按引起单位应变的负荷为该零件的刚度,例如,在拉压构件中其刚度为:
EA0
式中A0为零件的横截面积。
由上式可见,要想提高零件的刚度EA0,亦即要减少零件的弹性变形,可选用高弹性模量的材料和适当加大承载的横截面积,刚度的重要性在于它决定了零件服役时稳定性,对细长杆件和薄壁构件尤为重要。因此,构件的理论分析和设计计算来说,弹性模量E是经常要用到的一个重要力学性能指标。
在弹性范围内大多数材料服从虎克定律,即变形与受力成正比。纵向应力与纵向应变的比例常数就是材料的弹性模量E,也叫杨氏模量。
弹性模量在比例极限内,材料所受应力如拉伸,压缩,弯曲,扭曲,剪切等)与材料产生的相应应变之比,用N/m^2表示。
弹性模量:材料的抗弹性变形的一个量,材料刚度的一个指标。
它只与材料的化学成分有关,与其组织变化无关,与热处理状态无关。各种钢的弹性模量差别很小,金属合金化对其弹性模量影响也很小。
杨氏模量实验仪器
1807年因英国医生兼物理学家托马斯·杨(Thomas Young, 1773-1829) 所得到的结果而命名。根据胡克定律,在物体的弹性限度内,应力与应变成正比,比值被称为材料的杨氏模量,它是表征材料性质的一个物理量,仅取决于材料本身的物理性质。杨氏模量的大小标志了材料的刚性,杨氏模量越大,越不容易发生形变。
杨氏弹性模量是选定机械零件材料的依据之一,是工程技术设计中常用的参数。杨氏模量的测定对研究金属材料、光纤材料、半导体、纳米材料、聚合物、陶瓷、橡胶等各种材料的力学性质有着重要意义,还可用于机械零部件设计、生物力学、地质等领域。
测量杨氏模量的方法一般有拉伸法、梁弯曲法、振动法、内耗法等,还出现了利用光纤位移传感器、莫尔条纹、电涡流传感器和波动传递技术(微波或超声波)等实验技术和方法测量杨氏模量。
文中采用塑料锤敲击建筑构件,激发固体声波,进行纵向声波波速的现场测量,由此确定已完工的建筑构件的杨氏模量。该实验方法可以在不损建筑结构和表面装饰的情况下,进行现场实测,而且具有精度高、简便的特点。
焦炭杨氏模量( Young's modulus of coke)是指对焦炭单向拉伸或压缩时,在弹性区域使焦炭产生单位应变量需施加的正应力。它是旅炭力学性质的一个重要指标。应变量也可用变形百分数表示 。
杨氏模量可以统一表征焦炭二个层次的强度。根据焦炭杨氏模量可以估算焦炭在高炉内不同部位的热应力。通过试验还可以建立焦炭力学性质和焦炭结构参数间的关系。因此研究焦炭的杨氏模量对于深入掌握焦炭的性质是一项很有意义的工作,受到各国重视。
测量原理和方法焦炭的杨氏模量的测定方法按测量时试样所处的状态分为静态测量和动态测量两类。可在室温下也可在高温下测定。静态测量的理论基础是弹性力学,即试样在弹性范围内服从胡克定律,故应力和应变之间呈线性关系,在应力和应变坐标上该直线的斜率即杨氏模量。动态测量的理论依据是通过测定试样的固有频率或测定超声波在试样中的传播速度,然后按有关公式计算出杨氏模量。静态法测定值一般比动态法测定值要小 。
岩石种类繁多,变形历史复杂, 围压对杨 氏模量的影响规律 尚缺乏明确的结论。由于岩样轴向压缩的应力. 应变曲线并非直线,杨氏模量的数值依赖于确定方法。与割线模量相比,平均模量是应力一 应变曲线中近似直线部分的斜率,受试验条件的影响较小, 表示了应 力与应变之间的变化关系。利用伺服试验机和文献上的试验结果得到了不同岩石的平均模量与围压的关系。宏观均匀致密的岩样或仅含有局部缺陷的岩样,杨氏模量与围压无关。从风化岩石和软弱岩层钻孔取芯得到的岩样,通常含有分布的裂隙,增大围压可以增大裂隙面之间的摩擦力,抑制剪切滑移的产生,从而提高杨氏模量。杨氏模量随围压的变化体现了岩样内部的损伤状态。
岩石是由矿物颗粒构成的, 是非均质材料。但是对于未风化的石英砂岩、 大理岩、 辉长岩和苏长岩等,圆柱体试样在Φ50mmx100mm这样的尺度,可 以认为是宏观均匀的。恒定围压下岩样轴向压缩时,屈服应力随着围压而增高, 但屈服之前岩样的变形规律完全相同。不考虑压缩初期的非线性变形,轴向应力一应变曲线中近似直线的部分可以重合,平均杨氏模量表示了岩石材料的变形性质。均质致密的岩样在线性变形阶段进行多次的轴向加载、 卸载,其杨氏模量也没有明显变化。岩石在一定范围内确实具有弹性变形特征。不考虑应力较低的非线性变形,应力与应变的变化量成线性关系,其比值 即平均模量与应力状态和加载历史无关,是一个材料参数。
此外,给出的不同长度、 不同直径的51个大理岩试样单轴压缩全程曲线, 岩样屈服之前的应力一应变关系也完全相同。总之,对于均质致密的岩样,尽管峰值附近的屈服过程可能有所差异,但杨氏模量是相同的,可以直接用于广义虎克定律。
对砂岩、 石灰岩这类沉积岩,通常具有各种明显的缺陷。不过从完整岩块加工的岩样除了这些局部缺陷外,整体还是均匀的。同一岩块加工的若干岩样,由于其中缺陷的位置、大小是不同的,因而岩样达到屈服的应力存在明显差异,并且屈服之后的变形特性也完全不同。
但岩样屈服之前的应力一应变关系仍是相同的,即尽管岩样存在各种不同的缺陷,但在这些缺陷达到其承载极限之前,应力一应变关系仍然是材料整体的力学性质,岩样具有确切的杨氏模量。如煤的强度较低,内部的缺陷更为明显。同一煤块制作的3个试样, 不同围压的轴向应力一应变曲线在峰值附近变化复杂,缺乏明显的规律, 但峰值之前的关系仍是相似的。
石灰岩也是一种典型的沉积岩。除局部的沉积缺陷之外,材料整体上具有均匀、 致密的特征。从石灰岩试样1#的单轴压缩全程曲线可以看出, 石灰岩在峰值之前具有很好的线性变形特征,抗压强度是160MPa,杨氏模量是65GPa。
岩样2#首次加载时围压为0.1MPa,初期轴向应力一变形成线性关系, 杨氏模量与岩样1#大致相同。轴向应力达到45MPa后应力一应变关系偏离直线。这表明岩样中某一缺陷或弱面达到了其承载能力,开始屈服。其后进行的围压1, 5MPa的两次试验中,由于围压的存在,缺陷的承载能力提高,在试验范围内未产生新的屈服变形。因而杨氏模量保持不变。必须特别说明的是,从现场岩体不同位置取回的岩块以及钻孔取芯得到的岩样,内部的颗粒结构有所不同,岩样力学性质也会有所差异。这就是说,不同围压下试验结果的差异,可能是岩样而不是围压造成的,对此应有足够的认识。 2100433B