塑料薄膜拉伸弹性模量测定仪

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塑料薄膜拉伸弹性模量测定仪相关的厂商

  • 400-860-5168转0314
    爱威森科技香港有限公司是一家高科技公司,主要代理意大利ATS FAAR公司、意大利COFOMEGRA公司、加拿大Mathis公司、意大利GALDABINI公司、比利时IMCE公司等国外著名厂商的各类分析仪器,并全面负责技术维修及售后服务。意大利ATS FAAR公司是制造高分子聚合物及弹性材料质量检控及研究用分析测试仪器的著名厂商,主要的产品有:各类高分子材料检测设备,熔融指数仪,热变形/维卡软化点测试仪,摆锤冲击试验机,压片机,梯度管密度计,冲压机\切片机,薄膜片材动静态磨擦系数测定仪,电动开缺口机,临界氧指数仪,击穿电压强度测试等样品制备、机械、物理、热性能、电性能测试分析仪器。我司是其在中国的独家代理。意大利COFOMEGRA公司公司是一家著名的实验室产品公司,主要产品有:SOLARBOX全谱氙灯耐气候试验箱、盐雾箱等,我公司为其在中国的总代理。加拿大Mathis公司:导热仪,药品在线均匀性检测仪。意大利GALDABINI公司主要生产各类QUASAR系列万能材料实验机。比利时IMCE公司:比利时IMCE公司是一家专业的测试弹性模量和阻尼内耗分析仪器的生产厂家, 仪器基于共振频率动态测量方法, 应用完全非破坏性测试技术, 适用于陶瓷及金属等多种材料的生产(质量控制)及科学研究领域, IMCE公司是目前世界上唯一能在1750C高温和气氛控制条件下, 利用目前最先进的软件评估及研究, 精确测定共振频率、弹性模量、剪切模量和阻尼内耗等相关技术指标。 公司主要产品有:1、弹性模量和阻尼内耗分析仪 型号:RFDA MF System 21(公司有展示仪器) FDA MF System 23 2、高温炉: 型号:RFDA-HT1750 型号:RFDA-HTVP1750C 型号:RFDA-HTVP1600C 3、低温炉型号:RFDA-LTVP800 我司是其在中国的独家代理。在中科院沈阳金属研究所高性能陶瓷与复合材料重点实验室有该公司2套先进的高温测试系统。其它国外厂商的产品还有:德国BYK-Gardner公司的光泽度计、雾度计、色差仪,透射雾影仪. 代理专业研制和生产各类热分析仪器和Micro DSC III 医学生物高灵敏度差示扫描量热仪,SETSYS同步热分析仪的世界著名厂家,产品以温度范围高、高灵敏度著称。意大利Frigomec-canica公司,主要生产实验室工业用冷水机组、输送装置。塑料原料微量水份分析仪加拿大实验室用压模机\吹模机等。
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  • 400-860-5168转2125
    KLA是全球半导体在线检测设备供应商。KLA于2018年3月从安捷伦Keysight Technologies公司收购了行业的龙头产品——高精度原位微纳米力学测试系统——Nano Indenter G200 和高精度微纳米拉伸系统Nano UTM T150;该力学设备的工厂是全球较大的高精度力学测试系统的供应商,1983年成功制造了第一台商用Nano Indenter;该力学设备的工厂是业内罕有达到40年Nano Measurement Tool生产和研究经验的供应商,成熟的工艺保证了新一代Nano Measurement Tool具有相当好的稳定性和可靠性。该力学设备的工厂拥有广泛的顾客群,在高端力学测试系统领域内拥有很高的市场占有率。 KLA是形貌学测试仪的发明者,经过近30年的技术创新和产品更新换代,一直保持着形貌学测试技术的领导地位。KLA形貌学测试设备的工厂是业内罕有超过30年形貌仪台阶仪生产和研究经验的供应商,成熟的工艺保证了新一代仪器具有好的稳定性和可靠性。该形貌学设备的工厂拥有广泛的顾客群,在高端形貌学测试系统领域内拥有相当高的市场占有率。 1. 产品技术水平 KLA公司拥有很多Nano Measurement Tool的核心技术, 并不断推出更多更新更便于操作的纳米测量产品。纳米拉伸测试系统Nano UTM T150,就是基于KLA(科磊半导体)的技术开发的,适用于对多种材料进行高精度拉伸压缩测试分析,对样品的多种力学性能进行快速、实时分析,包括弹性模量、屈服强度、极限抗拉强度,疲劳特性等等。在许多应用研究领域,Nano UTM T150都表现出其无与伦比的杰出性能,诸如:生命科学、材料科学、聚合物材料、交叉学科纳米尺度的研究等。 KLA公司拥有很多Nano Indenter的核心技术,包括已成为业界标准的连续刚度测量功能、接触刚度成像功能以及快速纳米压入测试技术等等;KLA公司的连续刚度测量功能已经成为薄膜、涂层、多相材料等样品检测常用的测试技术,并已经录入各种力学领域的国际标准和中国国家标准内。KLA拥有快速压痕测试技术,最快可达到 1 压痕点/秒。 KLA公司拥有很多形貌学核心技术, 并不断推出更多更新更便于操作的形貌学测量产品。形貌学测试系统D-系列、P-系列和Zeta-系列都是基于KLA的技术开发的,适用于对多种材料进行高精度形貌学测试分析,对样品的多种形貌学性能进行快速、实时分析,包括台阶高度、表面粗糙度、表面形貌,表面内应力分布等等。在半导体科学、材料科学、聚合物材料、生命科学、交叉学科纳米尺度的研究等诸多领域,D-系列、P-系列和Zeta-系列都表现出杰出的性能特征。 2. 售后服务和技术支持 KLA公司在中国有超过600名员工,在国内配备本土Nano Indenter方面的技术专家,在业内拥有非常好的口碑; KLA公司在中国拥有自己的纳米科学示范实验室,并有专职的应用专家在实验室工作,负责用户的应用技术支持工作; KLA公司还定期举办高级用户培训班,由公司的应用科学家为不同学科的用户进行各个领域应用的深层次培训。
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  • 吉林省华洋仪器有限公司隶属于康中集团,是集研发、生产、经营、安装和维护各种试验仪器于一体的专业化公司。产品性能稳定、精度高,主要用于大专院校、科研机关、工矿企业、质检部门、国防航空航天等多种领域,是金属建材、橡胶、塑料、包装胶粘剂、型材、纸张、化纤、石墨等重多企业不可缺少的检测仪器。 公司实力雄厚,拥有一批专业化队伍,并与吉大机械工程学院、材料学院及一汽集团,铁道部科学院,同济大学,上海交通大学,国防科技大学等高等院校和一些外资企业紧密合作,长期从事试验仪器的科研,开发,生产,安装和调试,并可根据客户的不同需要开发标准、非标准设备,受到广大新老客户的一致认可。 公司本着以人为本、客为上、诚为根、创为魂;真正实现公司管理严要求,产品质量高标准,售后服务系统化,使广大用户放心的选购,舒心的使用。我们的动力来自于您的满意,希望与各界朋友和客户成为事业上的合作伙伴,携手并进、共同发展! 弘扬正气、鼓舞斗志、激发活力、与时俱进!公司主营产品:冲击试验机,电子万能试验机,薄膜冲击,塑料球压痕硬度计,材料试验机,电子拉力试验机,液压万能试验机,电压击穿试验仪,维卡热变形温度测定仪,熔体流动速率测定仪(指数仪),落镖(落锤;落球)冲击,泡沫落球回弹仪,液晶冲击,压力,剪切剥离试验机,硬度计,熔融指数仪,耐电压试验仪,简支梁冲击,摆锤冲击,拉力试验机,悬臂梁冲击,冲片机,缺口制样机,哑铃制样机,万能制样机,泡沫压线硬度测定仪,纸箱压力试验机,安全帽冲击,泡沫拉伸试验机,马丁耐热,塑料滑动摩擦,薄膜摩擦系数,非标试验机
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塑料薄膜拉伸弹性模量测定仪相关的仪器

  • 塑料薄膜拉伸弹性模量测定仪 薄膜包装拉力仪(XLW(PC)智能电子拉力试验机)适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。技术特征:XLW(PC)是一款专业用于测试各种软包装材料拉伸性能等力学特性的电子拉力试验机;其超高的精度(0.5级)保证了测试的准确性;七种独立试验程序、多种规格力值传感器、以及七档试验速度选择,可以满足用户的各种试验条件;智能的操作软件不仅方便用户操控设备,还提供了多种数据分析和比对等实用功能。 √ 0.5级的测试精度,有效的保证了试验结果的准确性√一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目选择√ 1000mm的超长行程可以满足超大变形率材料的测试√ 多种规格的力值传感器以及七档试验速度选择,为用户不同试验条件的测试提供了便利√ 微电脑控制、菜单式界面、PVC操作面板、以及大液晶屏显示,方便用户快速操作√ 限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全√ 专业的操控软件提供了成组试样统计分析、试验曲线叠加分析、以及历史数据比对等多种实用功能√ 支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告塑料薄膜拉伸弹性模量测定仪 薄膜包装拉力仪测试原理:将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。执行标准:ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、 ASTM D882、 ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130塑料薄膜拉伸弹性模量测定仪 薄膜包装拉力仪技术指标:规格:500N(标配);50N、100N、250N(可选);750N、1000N(可定制)精度:0.5级试验速度:50 100 150 200 250 300 500mm/min试样数量:1件试样宽度:30mm(标配夹具);50mm(可选夹具)行程:1000 mm外形尺寸:450mm(L)×450mm(W)×1410mm(H)电源:220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz净重:68kg仪器配置:标准配置:主机、通用夹具、专业软件、通信电缆选购件:计算机、标准压辊、试验板、取样刀、浮辊式夹具、非标夹具
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  • 塑料薄膜拉力机 塑料拉力强度测试仪 包装材料拉伸试验机仪器名称:智能电子拉力试验机制造商:山东泉科瑞达仪器设备有限公司仪器品牌:泉科瑞达塑料薄膜拉力机 塑料拉力强度测试仪 包装材料拉伸试验机塑料薄膜拉力机 塑料拉力强度测试仪 包装材料拉伸试验机是一种专门用于测试塑料薄膜材料力学性能的设备,它能够提供关于塑料薄膜抗拉强度、伸长率、弹性模量等重要参数的准确数据。这些数据对于材料的选择、产品设计和质量控制至关重要。塑料薄膜拉力机 塑料拉力强度测试仪 包装材料拉伸试验机主要组成部分:测试架:用于固定和支撑测试样品。加载系统:通常包括电机、传动装置和夹具,用于对样品施加拉伸力。控制系统:用于控制拉伸速度、力和位移,以及记录测试数据。数据处理系统:用于分析测试数据,生成报告。塑料薄膜拉力机 塑料拉力强度测试仪 包装材料拉伸试验机工作原理:将塑料薄膜样品固定在上下夹具中,然后通过加载系统对样品施加拉伸力。控制系统按照预定的速度和力对样品进行拉伸,同时测量样品的应力和应变。当样品断裂或达到预设的应变时,测试结束,数据处理系统会自动记录测试数据并生成报告。塑料薄膜拉力机 塑料拉力强度测试仪 包装材料拉伸试验机主要测试参数:抗拉强度:材料在拉伸过程中能够承受的最大应力。伸长率:材料在断裂前能够拉伸的百分比,用来衡量材料的延展性。弹性模量:材料在弹性变形阶段应力与应变的比值,反映了材料抵抗形变的能力。应用领域:塑料薄膜、包装材料、胶粘剂、橡胶、纤维等材料的力学性能测试。材料研发、质量控制、产品设计和生产过程监控。选择注意事项:测试范围:确保所选设备的测试范围符合您的测试需求。精度和重复性:高精度的设备能够提供更可靠的数据。操作便捷性:易于操作和维护的设备能够提高工作效率。软件功能:强大的数据处理和报告生成功能能够更好地支持工作。
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  • 仪器简介:塑料薄膜拉伸力测试仪专业用于塑料薄膜、复合膜、软质包装材料、胶粘剂、胶粘带、不干胶、橡胶、纸张、无纺布等产品,塑料薄膜拉伸力测试仪可进行拉伸试验、抗拉强度与伸长率、拉断力与伸长率、直角撕裂、热封强度、撕裂强度、180° 剥离强度(含T型)、90° 剥离、抗刺穿力试验、低速解卷力、拨开力等项目检测。塑料薄膜拉伸力测试仪同时可进行定伸应力、弹性模量、应力应变等测试,成组试验曲线叠加分析,塑料薄膜拉伸力测试仪也可用于食品包装QS认证用专业仪器。了解详细信息,敬请致电济南兰光0531-85068566塑料薄膜拉伸力测试仪技术特点微电脑控制、大液晶显示数据、结果、曲线菜单式界面、PVC操作面板标准计量单位三档量程可选拉伸、剥离、撕裂、热封等七种独立试验程序七档试验速度具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能成组试样统计分析运算、曲线叠加分析、定伸应力掉电记忆、过载保护、限位保护、自动回位RS232接口、打印机接口(微打)网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输塑料薄膜拉伸力测试仪技术指标规 格:100N 200N 500N (可选其一)精 度:1级试验速度:50 100 150 200 250 300 500mm/min试验宽度:30 mm(标配夹具)     50 mm(可选夹具)行 程:600mm外形尺寸:450 mm (L)× 450 mm (B)× 980 mm (H)电 源:AC 220V 50Hz净 重:65kg塑料薄膜拉伸力测试仪执行标准:GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130
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塑料薄膜拉伸弹性模量测定仪相关的资讯

  • 薄膜拉伸强度测试仪如何区分弹性变形和塑性变形
    在薄膜拉伸强度测试中,准确区分弹性变形和塑性变形对于材料工程师、物理学家以及产品开发者而言,是至关重要的一环。这两种变形类型不仅决定了材料的基本性能,还直接关系到产品的使用寿命和安全性。本文旨在深入探讨薄膜拉伸强度测试中弹性变形与塑性变形的区分方法,以及它们在材料科学领域的应用。一、弹性变形与塑性变形的基本概念弹性变形,指的是材料在外力作用下产生变形,当外力消失时能够恢复到原始形状和尺寸的现象。这种变形是可逆的,不涉及材料的内部结构变化。而塑性变形则是指材料在外力作用下产生变形后,即使外力消失也不能完全恢复到原始形状和尺寸的现象。塑性变形是不可逆的,通常伴随着材料内部结构的改变。二、薄膜拉伸强度测试中的变形观察在薄膜拉伸强度测试中,我们可以通过观察材料的应力-应变曲线来区分弹性变形和塑性变形。在弹性变形阶段,应力与应变之间呈线性关系,即应力增加时,应变也按一定比例增加。当应力达到弹性极限时,材料开始进入塑性变形阶段,此时应力-应变曲线呈非线性关系,应变继续增加但应力增长缓慢或不再增长。三、区分弹性变形与塑性变形的具体方法应力-应变曲线分析:如前所述,通过分析应力-应变曲线的形状和变化,可以判断材料是否进入塑性变形阶段。在弹性变形阶段,曲线呈直线状;而在塑性变形阶段,曲线则呈现弯曲或平坦的趋势。卸载试验:在拉伸测试过程中,当材料达到一定的应力水平时,可以突然卸载并观察材料的恢复情况。如果材料能够迅速恢复到原始长度,则说明之前的变形主要是弹性变形;如果材料不能完全恢复,则说明存在塑性变形。残余应变测量:在拉伸测试结束后,通过测量材料的残余应变可以判断塑性变形的程度。残余应变越大,说明塑性变形越显著。四、弹性变形与塑性变形在材料科学中的应用材料选择:了解材料的弹性变形和塑性变形特性有助于选择合适的材料以满足特定需求。例如,在需要高弹性的场合(如橡胶制品),应选择弹性变形能力强的材料;而在需要承受大变形而不破裂的场合(如金属薄板),则应选择塑性变形能力强的材料。产品设计:在产品设计过程中,考虑到材料的弹性变形和塑性变形特性,可以优化产品结构以提高其性能和安全性。例如,在设计弹性元件时,需要充分利用材料的弹性变形能力;而在设计承力结构时,则需要考虑材料的塑性变形特性以确保结构的稳定性和安全性。质量控制:通过测量材料的弹性模量、屈服强度等力学性能指标,可以评估材料的性能是否满足要求。同时,通过观察材料的变形行为(如弹性变形和塑性变形)可以判断材料是否存在缺陷或质量问题。五、结论在薄膜拉伸强度测试中准确区分弹性变形和塑性变形对于材料科学领域具有重要意义。通过分析应力-应变曲线、进行卸载试验和测量残余应变等方法可以判断材料的变形类型。了解材料的弹性变形和塑性变形特性有助于选择合适的材料、优化产品设计和提高产品质量。未来随着材料科学的发展和技术的进步相信我们将能够更加深入地理解材料的变形行为并开发出更多高性能的材料。
  • 包装膜袋拉力机的抗拉强度与伸长率、弹性模量之间的关系
    在包装行业中,包装膜袋的抗拉强度、伸长率及弹性模量作为衡量材料性能的重要指标,一直是研发与生产过程中的关键关注点。包装膜袋拉力机作为检测这些性能的重要工具,其准确性与可靠性对于评估材料质量至关重要。本文将从抗拉强度、伸长率与弹性模量之间的关系入手,深入探讨包装膜袋拉力机的工作原理及其在包装行业中的应用价值。1. 抗拉强度:抗拉强度是指材料在拉伸过程中能够承受的最大应力,通常以单位面积上的力(如N/mm² )来表示。它是衡量材料抵抗拉伸破坏能力的重要指标。2. 伸长率:伸长率是指材料在断裂前能够拉伸的百分比,用来衡量材料的延展性。伸长率越高,说明材料的延展性越好,能够承受更大的变形而不破裂。3. 弹性模量:弹性模量是材料在弹性变形阶段应力与应变的比值,反映了材料抵抗形变的能力。弹性模量越高,材料的刚性越大,形变越小。它们之间的关系:抗拉强度与伸长率:一般来说,抗拉强度高的材料,其伸长率可能较低,因为高强度的材料往往具有较强的内部结构,不容易发生形变。相反,伸长率高的材料,其抗拉强度可能较低,因为它们能够承受更大的形变。抗拉强度与弹性模量:抗拉强度高的材料通常具有较大的弹性模量,因为它们能够抵抗更大的应力而不发生塑性变形。弹性模量高的材料也往往具有较大的抗拉强度。伸长率与弹性模量:伸长率高的材料通常具有较低的弹性模量,因为它们能够承受更大的形变。弹性模量高的材料通常具有较低的伸长率,因为它们不容易发生形变。综上所述,包装膜袋拉力机的抗拉强度、伸长率和弹性模量之间存在着一定的相互关系。了解这些关系有助于更好地评估和选择适合特定应用的包装材料。例如,对于需要较高抗拉强度的应用,可以选择抗拉强度高、弹性模量大的材料;而对于需要较好延展性的应用,可以选择伸长率高的材料。
  • 福建厦门市质检院塑料薄膜拉伸强度检测能力通过验证
    近日,福建省厦门市质检院塑料薄膜拉伸强度检测能力以“满意”结果通过验证。据悉,塑料薄膜拉伸性能是用来评价分析材料静态力学性能的参数,拉伸强度是用来判定材料初次出现破坏的应力点。影响塑料薄膜拉伸性能试验结果的因素有很多,除了样品本身,试验仪器、试样的状态调节处理和试验环境、操作过程等对结果影响也很大。此次厦门市质检院塑料薄膜拉伸性能测定的能力验证顺利通过,客观准确地反映出该院在技术水平和质量管理等方面的综合实力,说明该院在包装材料领域检验检测能力可为生产企业控制质量提供良好的技术支持、为使用单位提供强有力的技术保障,有效保证产品的质量安全。据悉,厦门市质检院将以参加国内外能力验证为契机,进一步提高业务水平,为社会各界提供更全面、更高效、更优质的技术服务,为包装材料行业高质量发展提供可靠的技术支撑。

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  • 如何用万能试验机比较精确的测出拉伸和弯曲弹性模量

    看看比较冷清啊,开个讨论帖,研究下如题的问题。最近做弹性模量,发现用万能试验机(5000N负荷传感器,精度0.1%FS)得出的结果千奇百怪。弯曲弹性模量还好,只是数值一般都比较偏低点,跟原材料的官方数据有些差距,这个暂且不提,关键是拉伸弹性模量,同样的材料(HDPE,中东进口)同一时间用同样的试验条件压的板,取样在试验环境下状态调节24h,然后做拉伸试验(之前的拉伸速度是50mm/min,现在为75mm/min),发现得出的弹性模量从700MPa-2000MPa不等(官方数据900MPa),尤为离谱的是几次做出来的数据居然是-2000MPa~-3000MPa,试验状态和图线都很正常,所以这个结果显得非常诡异。猜测1:因为国标规定的拉伸弹性模量的试验速度为接近每分钟1%标距(本试验标距50mm),速度应该接近0.5mm/min,这样的速度可以使HDPE取向结晶的过程尽可能的平稳,而且弹性模量要求取应变为0.05%和0.25%的应力值,速度过大导致这个范围一瞬而过,导致数据很不稳定。这个猜测看来是可能性最大的,但是目前没有时间去实践下,也不知道拉伸速度会不会有这么大影响会直接导致试验结果与实际值相差几倍。猜测2:负荷传感器漂移导致了在弹性模量的有效区间线性模拟的斜率为负值,这个主要考虑弹性模量出现负值的情况。猜测3:实验数据处理软件的线性模拟功能比较操蛋,哈哈,这个纯属恶意猜测了。欢迎大家踊跃发言讨论啊,看看还有什么没有考虑到的地方。

  • 抗拉强度/拉伸强度/屈服强度/弯曲强度/弹性模量/抗拉强度计算公式

    抗拉强度(tensile strength)抗拉强度计算公式抗拉强度( бb )指材料在拉断前承受最大应力值。抗拉强度(tensile strength)拉力机,拉力试验机,万能材料试验机测试定义:试样拉断前承受的最大标称拉应力。抗拉强度是金属由均匀塑性变形向局部集中塑性变形过渡的临界值,也是金属在静拉伸条件下的最大承载能力。对于塑性材料,它表征材料最大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受最大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属开始出现缩颈现象,即产生集中变形;对于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的断裂抗力。符号为RM,单位为MPA。试样在拉伸过程中,材料经过屈服阶段后进入强化阶段后随着横向截面尺寸明显缩小在拉断时所承受的最大力(Fb),除以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度或者强度极限(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为:σ=Fb/So式中:Fb--试样拉断时所承受的最大力,N(牛顿); So--试样原始横截面积,mm2。抗拉强度( Rm)指材料在拉断前承受最大应力值。当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。单位:N/mm2(单位面积承受的公斤力)抗拉强度=Eh,其中E为杨氏模量,h为材料厚度目前国内测量抗拉强度比较普遍的方法是采用上海发瑞仪器的拉力机,万能材料试验机等来进行材料抗拉/压强度的测定! 当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。单位:kn/mm2(单位面积承受的公斤力)抗拉强度:extensional rigidity.抗拉强度=Eh,其中E为杨氏模量,h为材料厚度目前国内测量抗拉强度比较普遍的方法是采用万能材料试验机等来进行材料抗拉/压强度的测定!拉伸强度(1) 在拉伸试验中,试样直至断裂为止所受的最大拉伸应力即为拉伸强度,其结果以MPa表示。有些错误的称之为抗张强度、抗拉强度等。(2) 用仪器测试样拉伸强度时,可以一并获得拉伸断裂应力、拉伸屈服应力、断裂伸长率等数据。(3) 拉伸强度的计算:σt = p /( b×d)式中,σt为拉伸强度(MPa);p为最大负荷(N);b为试样宽度(mm);d为试样厚度(mm)。注意:计算时采用的面积是断裂处试样的原始截面积,而不是断裂后端口截面积。弯曲强度:材料在弯曲负荷作用下破裂或达到规定挠度时能承受的最大应力,用公斤/厘米2表示杆件在受弯时其断面的上部是受压区,而下面是受拉区.以矩形匀质断面为例,受压、受拉区的最外沿的强度就叫做弯曲强度。它与弯矩成正比与断面模数成反比。目前国内测量弯曲强度比较普遍的方法是采用上海发瑞仪器的拉力机,万能材料试验机等来进行材料弯曲强度的测定!可由下公式表示:σ=KM/W 其中K为安全系数,M为弯矩,W就是断面模数,不同的断面就有不同的断面模数可在材料力学手册中查到。一般材料的抗弯强度,采用三点抗弯。R=(3F*L)/(2b*h*h)F—破坏载荷L—跨距b—宽度h—厚度屈服强度拉力机,拉力试验机,万能材料试验机材料拉伸的应力-应变曲线yield strength是材料屈服的临界应力值。(1)对于屈服现象明显的材料,屈服强度就是在屈服点在应力(屈服值);(2)对于屈服现象不明显的材料,与应力-应变的直线关系的极限偏差达到规定值(通常为0.2%的永久形变)时的应力。通常用作固体材料力学机械性能的评价指标,是材料的实际使用极限。因为材料屈服后产生颈缩,应变增大,使材料失去了原有功能。当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度(σs或σ0.2)。有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服强度(yield strength)。首先解释一下材料受力变形。材料的变形分为弹性变形(外力撤销可以恢复原来形状)和塑性变形(外力撤销不能恢复原来形状,形状发生变化)目前国内测量屈服强度比较普遍的方法是采用上海发瑞仪器的拉力机,拉力试验机,万能材料试验机等来进行材料屈服强度的测定!屈服强度的计算公式:σ=F/S,其中σ为屈服强度,单位为“帕”,对塑性材料来讲F为材料屈服时所受的最小的力,单位为“牛”,对脆性材料来讲F为材料发生塑性变形量为原长的0.2%时所受的力,单位还是:“牛”,S为受力材料的横截面积,单位为“平方米”。拼音:tanxingmoliang英文名称:Elastic Modulus,又称 Young 's Modulus(杨氏模量)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:达因每平方厘米。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。弹性模量E是指材料在外力作用下产生单位弹性变形所需要的应力。它是反映材料抵抗弹性变形能力的指标,相当于普通弹簧中的刚度。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t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,单位为牛/米^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бb和强度极限бS ,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。一般按引起单为应变的负荷为该零件的刚度,例如,在拉压构件中其刚度为: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E A0,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胡克定律,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,用牛/米^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。弹性模量计算公式E=(ΔF/S0)/(Δ1/Le1),简化就是E=(ΔF*Le1)/(S0*Δ1)其中,ΔF——应力(一般是0.5MPa到1/3轴向极限力的差值)Le1——测量标距(一般15cm)S0——混凝土试块承压面积(注意15*15cm和10*10cm是不一样的)Δ1——应变(一般是0.5MPa到1/3轴向极限力之间的变形)

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