力学性能试验报告

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钢管力学性能工艺性能检验报告

钢管力学性能工艺性能检验报告

钢管力学性能工艺性能检验报告一、引言钢管是一种广泛应用于工程领域的材料,其力学性能和工艺性能的检验对于确保工程质量和安全至关重要。

本报告对一批钢管的力学性能和工艺性能进行了详细的检验和分析。

二、实验方法1.力学性能检验方法:-引伸计法测量材料的屈服强度、断口伸长率和断裂强度。

-硬度计测量材料的硬度。

-冲击试验测量材料的冲击韧性。

2.工艺性能检验方法:-焊接性能测试,可以通过断面观察、拉伸试验、硬度测量以及冲击试验等方法来评估钢管的焊缝质量。

-压力试验,对钢管进行内压和外压实施到一定压力下观察其破坏情况。

-管材的抗弯性能测试,通过将管材进行弯曲试验来评估其抗弯性能。

三、力学性能检验结果与分析1.屈服强度:通过引伸计法测量,得到平均值为XXXMPa,标准偏差为XXXX。

符合要求的屈服强度应大于规定值。

2.断口伸长率:通过引伸计法测量,得到平均值为XXX%,标准偏差为XXXX。

符合要求的断口伸长率应大于规定值。

3.断裂强度:通过引伸计法测量,得到平均值为XXXMPa,标准偏差为XXXX。

符合要求的断裂强度应大于规定值。

4.硬度:通过硬度计测量,得到平均值为XXXHRC,标准偏差为XXXX。

符合要求的硬度应在规定范围内。

5.冲击韧性:通过冲击试验测量,得到平均值为XXXJ,标准偏差为XXXX。

符合要求的冲击韧性应大于规定值。

根据以上结果分析可知,所测得的钢管的力学性能均符合要求,可满足工程实际应用的需求。

四、工艺性能检验结果与分析1.焊接性能:通过断面观察、拉伸试验、硬度测量以及冲击试验等多项检验方法评估钢管的焊缝质量。

经检验发现焊缝没有明显的缺陷、裂纹和气孔等问题,焊缝质量良好。

2.压力试验:对钢管进行内压和外压实施到规定压力下观察其破坏情况。

经试验发现钢管在规定压力下未发生破坏和泄漏现象,表明其具有良好的耐压性能。

3.抗弯性能:通过弯曲试验评估钢管的抗弯性能。

经试验发现钢管在规定弯曲角度下未发生断裂,表明其具有良好的抗弯性能。

力学性能实验报告

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力学性能试验报告LZ GR06-99-2008
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力学性能试验报告GR06-99-2008
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试验标准号:GB/T232 力学性能试验报告GR06-99-2008
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力学性能试验报告
力学性能试验报告GR06-99-2008。

材料力学性能测试实验报告

材料力学性能测试实验报告

材料基本力学性能试验—拉伸和弯曲一、实验原理拉伸实验原理拉伸试验是夹持均匀横截面样品两端,用拉伸力将试样沿轴向拉伸,一般拉至断裂为止,通过记录的力——位移曲线测定材料的基本拉伸力学性能。

对于均匀横截面样品的拉伸过程,如图1所示,图1金属试样拉伸示意图则样品中的应力为其中A为样品横截面的面积。

应变定义为其中△l是试样拉伸变形的长度。

典型的金属拉伸实验曲线见图2所示。

图3金属拉伸的四个阶段典型的金属拉伸曲线分为四个阶段,分别如图3(a)-(d)所示。

直线部分的斜率E就是杨氏模量、σs点是屈服点。

金属拉伸达到屈服点后,开始出现颈缩现象,接着产生强化后最终断裂。

弯曲实验原理可采用三点弯曲或四点弯曲方式对试样施加弯曲力,一般直至断裂,通过实验结果测定材料弯曲力学性能。

为方便分析,样品的横截面一般为圆形或矩形。

三点弯曲的示意图如图4所示。

图4三点弯曲试验示意图据材料力学,弹性范围内三点弯曲情况下C点的总挠度和力F之间的关系是其中I为试样截面的惯性矩,E为杨氏模量。

弯曲弹性模量的测定将一定形状和尺寸的试样放置于弯曲装置上,施加横向力对样品进行弯曲,对于矩形截面的试样,具体符号及弯曲示意如图5所示。

对试样施加相当于σpb0.01。

(或σrb0.01)的10%以下的预弯应力F。

并记录此力和跨中点处的挠度,然后对试样连续施加弯曲力,直至相应于σpb0.01(或σrb0.01)的50%。

记录弯曲力的增量DF和相应挠度的增量Df,则弯曲弹性模量为对于矩形横截面试样,横截面的惯性矩I为其中b、h分别是试样横截面的宽度和高度。

也可用自动方法连续记录弯曲力——挠度曲线至超过相应的σpb0.01(或σrb0.01)的弯曲力。

宜使曲线弹性直线段与力轴的夹角不小于40o,弹性直线段的高度应超过力轴量程的3/5。

在曲线图上确定最佳弹性直线段,读取该直线段的弯曲力增量和相应的挠度增量,见图6所示。

然后利用式(4)计算弯曲弹性模量。

二、试样要求1.拉伸实验对厚、薄板材,一般采用矩形试样,其宽度根据产品厚度(通常为0.10-25mm),采用10,12.5,15,20,25和30mm六种比例试样,尽可能采用lo =5.65(F)0.5的短比例试样。

材料力学性能实验报告

材料力学性能实验报告

大连理工大学实验报告学院(系):材料科学与工程学院专业:材料成型及控制工程班级:材0701姓名:学号:组:___指导教师签字:成绩:实验一金属拉伸实验Metal Tensile Test一、实验目的Experiment Objective1、掌握金属拉伸性能指标屈服点σS,抗拉强度σb,延伸率δ和断面收缩率φ的测定方法。

2、掌握金属材料屈服强度σ0.2的测定方法。

3、了解碳钢拉伸曲线的含碳量与其强度、塑性间的关系。

4、简单了解万能实验拉伸机的构造及使用方法。

二、实验概述Experiment Summary金属拉伸实验是检验金属材料力学性能普遍采用的极为重要的方法之一,是用来检测金属材料的强度和塑性指标的。

此种方法就是将具有一定尺寸和形状的金属光滑试样夹持在拉力实验机上,温度、应力状态和加载速率确定的条件下,对试样逐渐施加拉伸载荷,直至把试样拉断为止。

通过拉伸实验可以解释金属材料在静载荷作用下常见的三种失效形式,即过量弹性变形,塑性变形和断裂。

在实验过程中,试样发生屈服和条件屈服时,以及试样所能承受的最大载荷除以试样的原始横截面积,求的该材料的屈服点σS,屈服强度σ0.2和强度极限σb。

用试样断后的标距增长量及断处横截面积的缩减量,分别除以试样的原始标距长度,及试样的原始横截面积,求得该材料的延伸率δ和断面收缩率φ。

三、实验用设备The Equipment of Experiment拉力实验的主要设备为拉力实验机和测量试样尺寸用的游标卡尺,拉力实验机主要有机械式和液压式两种,该实验所用设备原东德WPM—30T液压式万能材料实验机。

液压式万能实验机是最常用的一种实验机。

它不仅能作拉伸试验,而且可进行压缩、剪切及弯曲实验。

(一)加载部分The Part of Applied load这是对试样施加载荷的机构,它利用一定的动力和传动装置迫使试样产生变形,使试样受到力或能量的作用。

其加载方式是液压式的。

在机座上装有两根立柱,其上端有大横梁和工作油缸。

普通混凝土性能实验报告

普通混凝土性能实验报告

普通混凝土性能实验报告篇一:普通混凝土力学性能试验方法普通混凝土力学性能试验方法1 、试件的制作和养护方法1.1成型前,应检查试模尺寸并符合有关规定要求;试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。

1.2取样或试验室拌制的混凝土应在拌制后尽短的时间内成型,一般不宜超过15min。

1.3根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大于70mm的混凝土用振动振实;大于70mm的用捣棒人工捣实;1.4取样或拌制好的混凝土拌合物应至少用铁锨再来回拌合三次;1.4.1用振动台振实制作试件应按下述方法进行:a) 将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口;1b) 试模应附着或固定在振动台上,振动时试模不得有任何跳动,振动应持续到表面出浆为止;不得过振;1.4.2 用人工插捣制作试件应按下述方法进行:a) 混凝土拌合物应分两层装入模内,每层的装料厚度大致相等; b) 插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。

在插捣底层混凝土时,捣棒应达到试模底部;插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20,30mm;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜。

然后应用抹刀沿试模内壁插拔数次;c) 每层插捣次数100mm试模不得少于12次,150mm试模不得少于25次;d) 插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为止。

1.5试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面。

1.6 采用标准养护的试件,应在温度为20?5?的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。

拆模后应立即放入温度为20?2?,相对湿度为95,以上的标准养护室中养护。

标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10,20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。

2 、立方体抗压强度试验2.1 试件从养护地点取出后,将试件擦试干净,测量尺寸,并检查外观。

试件尺寸测量精确至1mm,并据此计算试件的承压面积。

西安交通大学材料力学性能试验报告——电子拉力机橡胶拉伸试验

西安交通大学材料力学性能试验报告——电子拉力机橡胶拉伸试验

西安交通⼤学材料⼒学性能试验报告——电⼦拉⼒机橡胶拉伸试验西安交通⼤学实验报告成绩第页(共页)课程:⾼分⼦物理实验⽇期:年⽉⽇专业班号材料94 组别交报告⽇期:年⽉⽇姓名李尧学号09021089 报告退发:(订正、重做)同组者教师审批签字:实验名称:电⼦拉⼒机测定聚合物的应⼒-应变曲线⼀.实验⽬的1.掌握拉伸强度的测试原理和测试⽅法,掌握电⼦拉⼒机的使⽤⽅法及共⼯作原理;2.了解橡胶在拉伸应⼒作⽤下的形变⾏为,测试橡胶的应⼒-应变曲线;3.通过应⼒-应变曲线评价材料的⼒学性能(初始模量、拉伸强度、断裂伸长率);4.了解测试条件对测试结果的影响;5.熟悉⾼分⼦材料拉伸性能测试标准条件。

⼆.实验原理随着⾼分⼦材料的⼤量使⽤,⼈们迫切需要了解它的性能。

⽽拉伸性能是⾼分⼦聚合物材料的⼀种基本的⼒学性能指标。

拉伸试验是⼒学性能中⼀种常⽤的测试⽅法,它是在规定的试验温度、湿度和拉伸速度下,试样上沿纵向施加拉伸载荷⾄断裂。

在材料试验机上可以测定材料的屈服强度、断裂强度、拉伸强度、断裂伸长率。

影响⾼聚物实际强度的因素有:1)化学结构。

链刚性增加的因素都有助于增加强度,极性基团过密或取代基过⼤,阻碍链段运动,不能实现强迫⾼弹形变,使材料变脆。

2)相对分⼦质量。

在临界相对分⼦质量之前,相对分⼦质量增加,强度增加,越过后拉伸强度变化不⼤,冲击强度随相对分⼦质量增加⽽增加,没有临界值。

3)⽀化和交联。

交联可以有效增强分⼦链间的联系,使强度提⾼。

分⼦链⽀化程度增加,分⼦间作⽤⼒⼩,拉伸强度降低,⽽冲击强度增加。

4)应⼒集中。

应⼒集中处会成为材料破坏的薄弱环节,断裂⾸先在此发⽣,严重降低材料的强度。

5)添加剂。

增塑剂、填料。

增强剂和增韧剂都可能改变材料的强度。

增塑剂使⼤分⼦间作⽤⼒减少,降低了强度。

⼜由于链段运动能⼒增强,材料的冲击强度增加。

惰性填料只降低成本,强度也随之降低,⽽活性填料有增强作⽤。

6)结晶和取向。

结晶度增加,对提⾼拉伸强度、弯曲强度和弹性模量有好处。

金属材料力学性能实验报告

金属材料力学性能实验报告

金属材料力学性能实验报告姓名:班级:学号:成绩:实验名称实验一金属材料静拉伸试验实验设备1)电子拉伸材料试验机一台,型号HY-100802)位移传感器一个;3)刻线机一台;4)游标卡尺一把;5)铝合金和20#钢。

试样示意图图1 圆柱形拉伸标准试样示意图试样宏观断口示意图图2 铝合金试样常温拉伸断裂图和断口图(和试样中轴线大约成45°角的纤维状断口,几乎没有颈缩,可以知道为切应力达到极限,发生韧性断裂)图3 正火态20#钢常温拉伸断裂图和断口图(可以明显看出,试样在拉断之后在断口附近产生颈缩。

断口处可以看出有三个区域:1.试样中心的纤维区,表面有较大的起伏,有较大的塑性变形;2.放射区,表面较光亮平坦,有较细的放射状条纹;3.剪切唇,轴线成45°角左右的倾斜断口) 原始数据记录表1 正火态20#钢试样的初始直径测量数据(单位:mm ) 左 中 右 平均值 9.90 10.00 10.009.97 9.92 10.00 10.00 10.00 10.00 9.92左 中 右 平均值 8.70 8.72 8.68 8.69 8.68 8.70 8.70 8.64 8.72 8.70 表2 时效铝合金试样的初始直径测量数据(单位:mm )两试样的初始标距为050 L mm 。

表3 铝合金拉断后标距测量数据记录(单位:mm )AB BC AB+2BC 平均 12.32 23.16 58.64 58.7924.0217.4658.94测量20#钢拉断后的平均标距为u L =69.53 mm ,断口的直径平均值为u d =6.00 mm 。

测量得到铝合金拉断后的断面直径平均值为7.96mm 。

数据处理:1.20#钢正火材料(具有明显物理屈服平台的材料)20#钢正火材料试样的载荷-位移曲线试验结果见图4。

(1)由图可得各特征力值及对应的位移值分别为: 比例伸长力20.6 kN p F =;下屈服力24.5 kN el F =;最大力37.2 kN m F =; 断裂载荷27.1 kN F F =; 断裂后塑性伸长21.4 mm F L ∆=; 断裂后弹性伸长 2.4 mm e L ∆=。

材料力学性能测试实验报告

材料力学性能测试实验报告

材料力学性能测试实验报告为了评估材料的力学性能,本实验使用了拉力试验和硬度试验两种常见的力学性能测试方法。

本实验分为三个部分:拉力试验、硬度试验和数据分析。

通过这些试验和分析,我们可以了解材料的延展性、强度和硬度等性能,对材料的机械性质有一个全面的了解。

实验一:拉力试验拉力试验是常见的力学性能测试方法之一,用来评估材料的延展性和强度。

在拉力试验中,我们使用了一个万能材料试验机,将试样夹紧在两个夹具之间,然后施加拉力,直到试样断裂。

试验过程中我们记录了试验机施加的力和试样的伸长量,并绘制了应力-应变曲线。

实验二:硬度试验硬度试验是另一种常见的力学性能测试方法,用来评估材料的硬度。

我们使用了洛氏硬度试验机进行试验。

在实验中,将一个试验头按压在试样表面,然后测量试验头压入试样的深度,来衡量材料的硬度。

我们测得了三个不同位置的硬度,并计算了平均值。

数据分析:根据拉力试验得到的应力-应变曲线,我们可以得到材料的屈服强度、断裂强度和延伸率等参数。

屈服强度是指材料开始塑性变形的应变值,断裂强度是指材料破裂时的最大应变值,延伸率是指试样在断裂前的伸长程度。

根据硬度试验得到的硬度数值,我们可以了解材料的硬度。

结论:本实验通过拉力试验和硬度试验对材料的力学性能进行了评估。

根据拉力试验得到的应力-应变曲线,我们确定了材料的屈服强度、断裂强度和延伸率等参数。

根据硬度试验的结果,我们了解了材料的硬度。

这些数据可以帮助我们判断材料在不同应力下的性能表现,从而对材料的选用和设计提供依据。

总结:本实验通过拉力试验和硬度试验对材料的力学性能进行了评估,并通过应力-应变曲线和硬度数值来分析材料的性能。

通过这些试验和分析,我们对材料的延展性、强度和硬度等性能有了全面的了解。

这些结果对于材料的选用和设计具有重要意义,可以提高材料的应用性能和可靠性。

力学试验测试实验报告(3篇)

力学试验测试实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解力学试验的基本原理和方法。

2. 掌握拉伸试验、压缩试验、弯曲试验等力学试验的操作技能。

3. 培养学生严谨的实验态度和良好的实验习惯。

二、实验原理力学试验是研究材料力学性能的重要手段。

本实验主要研究材料的拉伸、压缩和弯曲性能。

通过测量材料在受力过程中的应力、应变等参数,可以了解材料的力学特性。

1. 拉伸试验:测量材料在拉伸过程中断裂时的最大应力,称为抗拉强度。

2. 压缩试验:测量材料在压缩过程中断裂时的最大应力,称为抗压强度。

3. 弯曲试验:测量材料在弯曲过程中断裂时的最大应力,称为抗弯强度。

三、实验仪器与材料1. 实验仪器:万能试验机、拉伸试验机、压缩试验机、弯曲试验机、测量仪器等。

2. 实验材料:钢棒、铜棒、铝棒等。

四、实验步骤1. 拉伸试验:(1)将材料固定在拉伸试验机上,调整夹具,使材料与试验机轴线平行。

(2)打开试验机,使材料缓慢拉伸,直到断裂。

(3)记录断裂时的最大应力值。

2. 压缩试验:(1)将材料固定在压缩试验机上,调整夹具,使材料与试验机轴线平行。

(2)打开试验机,使材料缓慢压缩,直到断裂。

(3)记录断裂时的最大应力值。

3. 弯曲试验:(1)将材料固定在弯曲试验机上,调整夹具,使材料与试验机轴线平行。

(2)打开试验机,使材料缓慢弯曲,直到断裂。

(3)记录断裂时的最大应力值。

五、实验数据与结果分析1. 拉伸试验:(1)材料:钢棒,直径为10mm,长度为100mm。

(2)实验数据:最大应力值为600MPa。

(3)结果分析:钢棒在拉伸试验中表现出良好的抗拉性能。

2. 压缩试验:(1)材料:铜棒,直径为10mm,长度为100mm。

(2)实验数据:最大应力值为200MPa。

(3)结果分析:铜棒在压缩试验中表现出较好的抗压性能。

3. 弯曲试验:(1)材料:铝棒,直径为10mm,长度为100mm。

(2)实验数据:最大应力值为150MPa。

(3)结果分析:铝棒在弯曲试验中表现出较好的抗弯性能。

力学性能测试实验报告

力学性能测试实验报告

力学性能测试实验报告力学性能测试实验报告摘要:本实验旨在通过力学性能测试,评估材料的力学特性。

实验采用了拉伸试验和冲击试验两种方法,通过分析材料的应力-应变曲线和冲击能量吸收能力,得出材料的强度、韧性和脆性等性能指标。

实验结果表明,材料具有较高的强度和韧性,能够满足实际应用需求。

1. 引言力学性能是评估材料质量和可靠性的重要指标。

在工程领域中,对材料的强度、韧性和脆性等性能要求较高。

因此,通过力学性能测试,能够全面了解材料的力学特性,为工程设计和材料选择提供科学依据。

2. 实验方法2.1 拉伸试验拉伸试验是一种常用的力学性能测试方法,用于评估材料的强度和韧性。

实验中,我们使用了万能试验机进行拉伸试验。

首先,将材料样品固定在试验机上,然后施加逐渐增大的拉力,记录材料的应力和应变数据。

最终,根据应力-应变曲线,可以得出材料的弹性模量、屈服强度和断裂强度等性能指标。

2.2 冲击试验冲击试验是评估材料抗冲击能力的重要方法。

实验中,我们选择了冲击试验机进行测试。

首先,将材料样品固定在冲击试验机上,然后通过释放重物,使其自由落下,冲击样品。

记录样品在冲击过程中的吸能能力,得出材料的冲击韧性和能量吸收能力。

3. 实验结果与分析3.1 拉伸试验结果通过拉伸试验,我们得到了材料的应力-应变曲线。

根据曲线的形状和特征,我们可以得出材料的力学性能。

实验结果显示,材料具有较高的弹性模量和屈服强度,表明材料具有良好的刚性和强度。

同时,曲线的延展性较好,没有明显的断裂点,表明材料具有良好的韧性。

3.2 冲击试验结果冲击试验结果显示,材料在冲击过程中能够吸收较大的能量,具有较高的冲击韧性。

这意味着材料在受到冲击时,能够有效地减缓冲击力的传递,降低事故和损坏的风险。

4. 结论通过力学性能测试实验,我们得出了材料的力学特性。

实验结果表明,材料具有较高的强度、韧性和冲击能量吸收能力,能够满足实际应用需求。

这为工程设计和材料选择提供了重要的参考依据。

力学性能测试实验报告

力学性能测试实验报告

力学性能测试实验报告力学性能测试实验报告引言:力学性能测试是工程领域中一项重要的实验研究工作,它可以评估材料的力学性能,为工程设计和材料选择提供依据。

本文将对某种材料进行力学性能测试,并对实验结果进行分析和讨论。

实验目的:本次实验的目的是测试某种材料在不同加载条件下的力学性能,包括弹性模量、屈服强度、断裂强度等指标。

通过实验结果的分析,探究材料的力学行为和性能特点。

实验方法:1. 样品制备:根据实验要求,制备一定数量和尺寸的材料样品。

确保样品的制备过程符合标准要求,以保证实验结果的准确性和可靠性。

2. 弹性模量测试:采用拉伸试验方法,通过施加不同的拉伸载荷,测量材料的应力和应变,进而计算得出弹性模量。

3. 屈服强度测试:在拉伸试验中,记录材料开始出现塑性变形的应力值,即为屈服强度。

4. 断裂强度测试:继续增加拉伸载荷,直到材料发生断裂,记录此时的应力值,即为断裂强度。

实验结果与分析:根据实验数据,我们得出以下结果和结论:1. 弹性模量:根据拉伸试验数据计算得出的弹性模量为X GPa。

该数值反映了材料在弹性阶段的应力-应变关系,是材料刚度的重要指标。

2. 屈服强度:实验结果表明,材料的屈服强度为X MPa。

屈服强度是材料开始发生塑性变形的应力值,反映了材料的抗拉强度。

3. 断裂强度:实验结果显示,材料的断裂强度为X MPa。

断裂强度是材料在拉伸过程中发生断裂时的应力值,反映了材料的断裂韧性和抗拉强度。

讨论与结论:通过对实验结果的分析,我们可以得出以下结论:1. 该材料具有较高的弹性模量,表明其具有较好的刚度和弹性回复能力。

这使得该材料在工程设计中可以承受较大的载荷,并保持结构的稳定性。

2. 该材料的屈服强度较高,说明其具有较好的抗拉性能。

这使得该材料在工程领域中可以承受较大的拉伸载荷,保证结构的安全性和可靠性。

3. 该材料的断裂强度较高,表明其具有较好的断裂韧性和抗拉强度。

这使得该材料在工程设计中可以承受较大的拉伸载荷,同时具备一定的韧性,能够在发生断裂时减少结构的破坏程度。

力学性能试验报告

力学性能试验报告

力学性能试验报告一、引言二、试验目的本试验旨在评估金属材料的力学性能,具体包括抗拉强度、屈服强度、延伸率以及断裂伸长率等指标。

三、试验原理拉伸试验是通过对试样施加拉力,测定其力学性能指标的试验方法。

试样经历弹性变形、屈服阶段和断裂阶段,从而测得相应的性能指标。

试验中主要使用的设备有拉伸测试机和标准试样。

四、试验步骤1.准备试样:根据标准,裁剪出符合要求的试样,并进行表面处理。

2.安装试样:将试样安装到拉伸测试机中,并调整夹具使其夹紧试样。

3.预加载试样:通过手动加载试样,使其开始逐渐受力,消除试样的弹性变形。

4.开始拉伸:启动拉伸测试机,以一定的速度施加拉力至试样断裂。

同时记录试样的载荷-位移曲线。

5.结束试验:试样断裂后,停止拉伸测试机,取下断裂的试样进行测量。

五、试验结果1.载荷-位移曲线:通过记录试验过程中的载荷-位移数据得到的曲线。

根据曲线可以判断试样的强度及其变形过程。

2.抗拉强度:试样断裂前所承受的最大载荷除以原始试样的横截面积,即为抗拉强度。

单位为MPa。

3.屈服强度:试样开始进入非线性区时的载荷除以原始试样的横截面积,即为屈服强度。

单位为MPa。

4.延伸率:试样断裂时断口的延伸长度除以原始试样长度,乘以100%,即为延伸率的百分比。

5.断裂伸长率:断裂时断口的延伸长度除以原始试样横截面积,乘以100%,即为断裂伸长率的百分比。

六、讨论与分析通过对试验结果的分析,可以得出以下结论:1.根据载荷-位移曲线可以观察到试样的弹性变形、屈服点、断裂点等特征,从而了解试样的力学行为。

2.抗拉强度是材料的抗拉能力指标,较高的抗拉强度代表着材料具有较好的抗拉性能。

3.屈服强度是材料开始产生塑性变形的指标,一般小于抗拉强度。

4.延伸率和断裂伸长率是材料塑性变形能力的指标,反映了材料的延展性。

5.受试样制备、试验条件等因素的影响,不同试验结果之间可能存在一定的差异。

七、结论通过拉伸试验得到的测试结果可以有效评估金属材料的力学性能。

材料力学性能实验报告

材料力学性能实验报告

实验报告(一)院系:机械与材料工程学院课程名称:材料力学性能日期:实验报告(一)院系:机械与材料工程学院课程名称:材料力学性能日期:企业安全生产费用提取和使用管理办法(全文)关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、安全生产监督管理局,新疆生产建设兵团财务局、安全生产监督管理局,有关中央管理企业:为了建立企业安全生产投入长效机制,加强安全生产费用管理,保障企业安全生产资金投入,维护企业、职工以及社会公共利益,根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和国务院有关决定,财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》。

现印发给你们,请遵照执行。

附件:企业安全生产费用提取和使用管理办法财政部安全监管总局二○一二年二月十四日附件:企业安全生产费用提取和使用管理办法第一章总则第一条为了建立企业安全生产投入长效机制,加强安全生产费用管理,保障企业安全生产资金投入,维护企业、职工以及社会公共利益,依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和《国务院关于加强安全生产工作的决定》(国发〔2004〕2号)和《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号),制定本办法。

第二条在中华人民共和国境内直接从事煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、冶金、机械制造、武器装备研制生产与试验(含民用航空及核燃料)的企业以及其他经济组织(以下简称企业)适用本办法。

第三条本办法所称安全生产费用(以下简称安全费用)是指企业按照规定标准提取在成本中列支,专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。

安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。

第四条本办法下列用语的含义是:煤炭生产是指煤炭资源开采作业有关活动。

非煤矿山开采是指石油和天然气、煤层气(地面开采)、金属矿、非金属矿及其他矿产资源的勘探作业和生产、选矿、闭坑及尾矿库运行、闭库等有关活动。

材 料 力 学 性 能 实 验 报 告.

材 料 力 学 性 能 实 验 报 告.

材料学性能实院系:材料学院姓名:王丽朦学号:200767027 验报力告实验目的:通过拉伸试验掌握测量屈服强度,断裂强度,试样伸长率,界面收缩率的方法;通过缺口拉伸试验来测试缺口对工件性能的相关影响;通过冲击试验来测量材料的冲击韧性;综合各项试验结果,来分析工件的各项性能;通过本实验来验证材料力学性能课程中的相关结论,同时巩固知识点,进一步深刻理解相关知识;实验原理:1)屈服强度金属材料拉伸试验时产生的屈服现象是其开始产生宏观的塑性变形的一种标志。

弹性变形阶段向塑性变形阶段的过渡,表现在试验过程中的现象为,外力不增加即保持恒定试样仍能继续伸长,或外力增加到某一数值是突然下降,随后,在外力不增加或上下波动情况下,试样继续伸长变形,这便是屈服现象。

呈现屈服现象的金属材料拉伸时,试样在外力不增加仍能继续伸长时的应力称为屈服点,记作σs;屈服现象与三个因素有关:(1)材料变形前可动位错密度很小或虽有大量位错但被钉扎住,如钢中的位错为杂质原子或第二相质点所钉扎;(2)随塑性变形发生,位错快速增殖;(3)位错运动速率与外加应力有强烈的依存关系。

影响屈服强度的因素有很多,大致可分为内因和外因。

内因包括:金属本性及晶格类型的影响;晶界大小和亚结构的影响;还有溶质元素和第二相的影响等等。

通过对内因的分析可表征,金属微量塑性变形抗力的屈服强度是一个对成分、组织极为敏感的力学性能指标,受许多内在因素的影响,改变合金成分或热处理工艺都可使屈服强度产生明显变化。

外因包括:温度、应变速率和应力状态等等。

总之,金属材料的屈服强度即受各种内在因素的影响,又因外在条件不同而变化,因而可以根据人们的要求予以改变,这在机件设计、选材、拟订加工工艺和使用时都必须考虑到。

2)缺口效应由于缺口的存在,在静载荷作用下,缺口截面上的应力状态将发生变化,产生所谓的“缺口效应”,从而影响金属材料的力学性能。

缺口的第一个效应是引起应力集中,并改变了缺口前方的应力状态,使缺口试样或机件所受的应力由原来的单向应力状态改变为两向或三向应力状态,也就是出现了σx(平面应力状态)或σy与σz(平面应变状态),这要视板厚或直径而定。

焊接试板力学性能试验报告

焊接试板力学性能试验报告
0

10X10


V
焊缝
118
合格
2009-3-3S-6
0

10X10


V
焊缝
95
合格
试验员
2009.5.12
理化
责任师
2009.5.12
理化检验专用章
确认意见
验收标准:
责任师
监检员
年月日
辽A4-4
共页第页
□产品
焊接试板力学性能试验报告
焊评
试验编号
W2009-13
试件名称
焊评试板
产品名称
焊接工艺评定
委托号
试件材料/规格
0Cr18Ni9+16MnR/22+3
产品编号
SM(Ⅱ+Ⅶ)-8
拉伸试验试验标准号:JB4708-2000
试样
编号
取样
位置
试样(mm)
试验
温度℃
σb
MPa
σ0.2
MPa
δ
%
破断特点
和部位
备注


8-1
全厚度
25
22+3
室温
510
/
/
塑断于焊缝
合格
8-2
全厚度
25
22+3
室温
512
试样
编号
试验
温度℃
试样
缺口
冲击功
J
侧向膨胀量
mm
备注
方向
尺寸
位置
方向
型式
位置
8-1
0

10X10

西安交通大学材料力学性能实验报告—冲击韧性

西安交通大学材料力学性能实验报告—冲击韧性

西安交通大学材料力学性能实验报告—冲击韧性一.实验目的
本实验旨在研究材料对冲击荷载的韧性表现,分析其与冲击能量、材料构造和材料参数之间的相互关系,以验证理论计算结果,为材料性能求解提供依据。

二.实验原理
冲击实验是使用特殊设备,将样品悬挂于振动架上,然后用催化剂控制的火花点燃燃气發生器施加冲击力,不断累积冲击能量,直至样品断裂,记录全部过程中材料表现的参数以及其断裂的形态,力学参数和材料的影响参数。

三.实验设备
DDT-2型冲击实验机,可以很好地反映样品的冲击性能。

它由振动架、火花点燃器、控制系统和测量仪器组成,可以有效地产生比较大的冲击力。

四.实验方法
使用样品尺寸为AA50进行实验,测试步长AA=1.0m,每组测试重复10次,放入冲击机中,将火花燃烧器置于振动架底端,样品置于燃烧器上,采用恒速点火的方法,在规定的冲击速度的范围内不断施加冲击力,每120S内累积冲击能量,一旦样品破裂,9g烟火药会被点燃释放出烟雾,从而可以实现测试反应时间的计算。

五.实验结果
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
实验中,样品在冲击力的作用下呈线性降低冲击强度,且发现冲击能量與断裂面积之间存在一定的正相关性,而断裂形状受到温度的影响很大,温度愈高,断口的孔洞愈大,造成材料的力学性能削弱。

六.结论。

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力学性能试验报告
编码:/ZCJ/Q/A8.3-04 编号:
委托单位:来样名称:规格型号、吨位:收样日期:委托单号:生产厂家:执行标准:报告日期:
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