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试验机术语解析(三)

试验机术语解析

直径用于试样的横截面是圆形的情况。

加载偏心距压缩或拉伸负荷的实际作用线与在试样横截面产生均衡应力的作用线之间的距离。

边缘撕裂强度把纸折叠成V 型缺口,然后装到拉力试验机,测量其抗撕裂力。结果用磅或千克表示。(见撕裂强度)

弹性滞后使材料产生指定应力所需要的应变能量和此应力下的弹性能量之间的差值,是材料在一个周期的动态试验中以热量形式散逸的能量。弹性滞后除以弹性变形能量就等于阻尼容量.

弹性极限施加到材料上但不产生永jiu变形的ZD应力.对于在应力-应变曲线中有明显线性段的金属及其它材料,弹性极限大致就等于比列极限.对于没有明显比例极限的材料,弹性极限只是一个近似的数(表观弹性极限)。

表观弹性极限应力-应变曲线中没有明显线性段的材料的弹性极限的近似值,它等于应变率比零应力点应变率大50%的应力。也是应力-弹性滞后应变曲线和倾斜的直线之间切点处的应力,与应力轴一致,在开始时比曲线的斜率大50%

弹性材料在导致其变形的负荷被撤去后回复原形的能力。

伸长在拉伸试验中,材料的延展性的测量。原始标距的伸长量除以原始标距。伸长越大,表明延展性越好。伸长不能用来预测材料受到突然或重复的负荷所表现出来的特性。

脆变由于物理或化学变化而导致延展性的减小。

耐久力疲劳极限的另一个术语。

工程应力拉伸或压缩试验中施加的负荷除以试样的横截面积。在计算工程应力时,试样的横截面积随负荷的增大或减小而发生的变化是被忽略的。也叫规定应力。

引伸计测量线性尺寸变化的工具,也叫应变计,通常以应变测量技术为基础。接头与力传感器或机器相连的接头,使夹具能与机器相连。

疲劳材料受变化的应力和应变而产生的永jiu结构性变化。然而,对于玻璃而言,疲劳是用长期静态试验来测试的,对于其他一些材料,疲劳与应力破裂相类似。通常,疲劳破坏发生于应力水平在弹性极限以下。

疲劳寿命在断裂之前,材料经受变化的应力和应变的周期数。疲劳寿命是应力变动、试样几何形状和试验条件的函数,S-N 图表是疲劳周期在各种不同弯折应力水平下的情况。

疲劳极限材料能够承受受无限循环次数的ZD的波动应力,通常由S-N 图表决定,等于相应的大量的疲劳试验试样的疲劳寿命相应的点的渐近线的应力。另一个替代术语是持久极限。

疲劳缺口系数没有应力集中的试样的疲劳强度与有缺口或其他应力集中的试样的疲劳强度的比值。由于塑性变形导致应力释放,所以疲劳缺口系数一般小于理论的应力集中系数。替换术语为强度衰减率。

疲劳比疲劳强度或疲劳极限与拉伸强度的比值,对于许多材料来说,疲劳比可以用从拉伸试验中得到的数据来判断疲劳特性。

疲劳强度疲劳试验中,试样经过规定的循环加载次数后产生破裂所需要的波动应力的ZD值,通常直接由S-N 图表获得。

疲劳强度衰减系数疲劳缺口系数的另一个术语。

疲劳试验测试材料在波动负荷下的特性的方法。规定的平均负荷(可能是0)以及施加于试样的交变负荷和产生破裂(疲劳寿命)的循环次数都被记录下来。

流动应力产生塑性变形所需要的应力。

断裂应力材料断裂时产生的真实应力。

断裂试验试样断裂时,视觉测试其晶粒的大小、断痕的深度等。

断裂韧度在冲击试验中,材料受冲击负荷时的抗破裂能力。

分熔指数小于1.0 的一个熔体流动指数。

弯曲施加于试样的两端使试样弯曲的压缩力或拉伸力。

玻璃态转化温度Tg)—聚合物软化且容易流动的ZD温度,HDPE LDPE -100℃,PS +100℃。

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