弯曲组合变形的测定
薄壁圆管弯扭组合变形测定实验报告数据
薄壁圆管弯扭组合变形测定实验报告数据近年来,薄壁圆管的弯扭组合变形测定实验受到了广泛的重视,因此,作为研究该项技术的一个基本实验,我们就此进行了一项实验,数据详述如下:实验参数:该实验中,研究对象为薄壁圆管,材料为不锈钢,直径为150mm,厚度为2mm。
实验所用的工具包括:一台动力转子台,一台扭矩传感器,一台测力仪和一台凸轮钳。
实验中设定的参数:初始扭矩为10N.m,递增步长为0.2N.m,扭矩最大值为50N.m,扭矩比值为0.6,频率为30r/min,弯曲角度的最小变化量为0.2°。
实验结果:实验中,以扭矩为变量,以形变量(弯曲角度)为因变量,于是我们获得了以下实验数据:扭矩/N.m 弯曲角度/°10.0 -2.210.2 -2.510.4 -2.810.6 -3.010.8 -3.211.0 -3.411.2 -3.511.4 -3.711.6 -3.811.8 -4.0……50.0 -20.5根据以上实验数据,可以看出,随着扭矩的增大,薄壁圆管的弯曲角度也随着增大。
实验分析:从上文的实验数据可以看出,当扭矩增加时,薄壁圆管的弯曲角度也会随之增加,这表明薄壁圆管具有较强的弯曲变形能力。
因此,利用该材料可以制造出更加精致的零件,为自动化制造、精密机械等领域提供参考依据。
结论:通过本次实验,我们可以得出结论:1、薄壁圆管具有较强的弯曲变形能力,这表明其可以用来制作精致的零件。
2、实验结果可以作为自动化制造、精密机械等领域的参考依据。
3、未来可以增大实验范围,收集更多的实验数据,以深化对薄壁圆管弯扭组合变形的研究。
本次实验为薄壁圆管弯扭组合变形提供了一份深入的数据报告,从这份报告中,我们可以更好地了解薄壁圆管变形性能,从而为未来的研究提供参考。
扭弯组合变形主应力和内力测定的电测法(教学挂图)
σ1 =
(3)
2、弯矩 M 测定(见图(C) ) : 在图(C)贴片情况下,由弯矩引起 X 方向的应变为 ε b 及ε b ' ,故利用图 (e)半桥接法可得加载时应变仪读数
ε r = ε b − ε b = 2ε b (温度影响要否考虑?)
'
同时
σ=
M = Eε b W
故可得实测弯矩 M = Eε b ⋅ W =Biblioteka (D 4 − d 4 ) 。
1、以砝码盘加力杆自重作为初载荷 F0 ,试验分五级加载,每次加一块
(1Kgf)砝码,至少重复加载二次,记录每次载荷下的应变,以观察应 变是否按线性变化,最后用最大应变值计算 ε 1 、 ε 3 、α 01 、σ 1 、σ 3 、M、
T。并和 σ 1理 、 M 理 、 T理 比较。 2、书上 P.89 思考题 4,写进报告。 3、实验表格参考网上下载。
扭弯组合变形主应力和内力测定的电测法(教学挂图)
一、实验目的: 1、测定圆管在扭弯组合变形下一点处的主应力。 2、测定圆管在扭弯组合变形下的弯矩和扭矩。 二、实验装置,贴片及试验原理图
1、主应力测定: 在组合变形条件下,测定测点任意三个方向应变即可计算主应变,主方向 及主应力,如图(c)m 点的三个应变为 ε − 45o 、 ε 00 、 ε 450 。则 主应变
ε 1 ε − 45 + ε 45 2 ± (ε − 45 − ε 0 ) 2 + (ε 45 − ε 0 ) 2 = ε3 2 2
0 0 0 0 0 0
(1)
主方向
tan 2α 0 =
ε 45 − ε − 45 2ε 0 − ε − 45 − ε 45
0 0 0
薄壁圆管弯扭组合变形测定实验报告数据
薄壁圆管弯扭组合变形测定实验报告数据近年来,由于生产批量的需要,薄壁柔性圆管的应用越来越广泛,因此,对其力学性能的研究也越来越重要,其中变形和受力性能是比较重要的研究内容。
为此,我们完成了一次基于薄壁圆管弯扭组合变形测定的实验,旨在分析薄壁圆管的变形性能,并计算受力性能。
本次实验选用的试件为薄壁圆管,其外径为Φ14 mm,内径为Φ12 mm,壁厚为1.5 mm,材料为铝合金。
本次实验采用自动测量系统包括测试机、传感器、控制箱、显示管和计算机等,将其安装在薄壁圆管力学性能测试装置上,并用限位管保证数据精度。
本次实验采取薄壁圆管弯扭组合变形测试方法,将50 mm长的薄壁圆管放置在测试机上,薄壁圆管从未经变形前的直状状态,在两端的特定载荷作用下,弯曲至预定的变形状态。
测定实验时,在有负载的作用下,测量薄壁圆管的变形量和变形率。
本次实验在不同载荷下进行了多次测试,结果表明,薄壁圆管在不同载荷下表现出不同的变形性能。
实验结果显示,随着载荷的增加,圆管的变形量增大,变形率也相应增大。
随着负载的增加,变形量和变形率呈现出线性增加的趋势,当增加负载至规定最大载荷,变形量和变形率达到最大值。
实验还研究了薄壁圆管的受力性能。
结果显示,薄壁圆管具有良好的耐受性能,可以承受较大的应力,在不同负载水平下,受力性能表现出良好的线性增加趋势,在规定最大载荷下,受力性能达到最大值。
通过本次实验,我们获得了薄壁圆管弯曲组合变形测定的变形性能和受力性能的细节数据,为进一步研究薄壁柔性圆管的力学性能提供了有益的参考。
综上所述,本次实验采用薄壁圆管弯扭组合变形测定的实验,研究薄壁圆管的变形性能、受力性能和耐受性能,并实验获得了相关数据。
本次实验的结果和结论有助于理解薄壁柔性圆管的力学性能,并为进一步研究和应用提供依据。
弯扭组合变形时的主应力测定实验报告标准答案 工程力学实验
弯扭组合变形时的主应力测定实验报告标准答案实验目的:见教材。
实验仪器:见教材。
实验数据记录及处理:(((次数载荷ΔP一 二 三 平均 一 二 三 平均 一 二 三 平均初始值 0 0 0 150N 114 -1 -111 250N 190 -2 -184 350N 265 -2 -257 450N 342 -3 -331 测点B 或(D) ε-45° ε0° ε45° 次数载荷ΔP一 二 三 平均 一 二 三 平均 一 二 三 平均初始值 0 0 0 150N 165 201 -31 250N 274 336 -52 350N 383 469 -74 450N 493 604 -95(四) 数据处理求出A 、B(或C'、D')点主应力大小及方向. 利用公式:A 点或(C 点) 载荷 计算结果150N250N350N450N备注σ31 6.08/-5.77 10.08/-9.56 14.16/-13.32 18.29/-17.14 MPa tg2α 35.5238.6139.1539.58B 点或(D 点)载荷 计算结果150N 250N 350N 450N 备注σ31 15.78/-1.78 26.22/-3.03 36.64/-4.36 47.17/-5.59 MPatg2α -0.73-0.72-0.72-0.72问题讨论:1、 画出指定A 、B 点的应力状态图.答:12234545450045245450454511()()()12222E tg μμσεεεεεεμεεαεεε-︒+︒-︒︒︒︒︒-︒︒︒-︒+-⎡⎤=+±-+-⎢⎥-⎣⎦-=--A 点τB 点σxσx τ2、 要测取弯曲正应力及扭转剪应力,应如何连接电桥电路?测取弯曲正应力 测取扭转剪应力教师签字:_________日 期:_________45C ε- 45A ε E U DB A BC D 45A ε- 45C ε E U DB A B CDR。
弯扭组合变形主应力的测定
M -弯矩 M = PL
WZ -抗弯截面系数
2、τ n
=
Mn Wn
( ) WZ
=
π
D4 − d4 32D
M n -扭矩 M n = Pa
Wn -抗扭截面系数
( ) Wn
=
π
D4 − d4 16D
单元体图如下:
y
τn
X筒
σx
σ3 τn σ1 3
4
2 σ1
1
σ3
τn σx
τn
3、理论值计算公式:
主应力公式:
实验七 弯扭组合变形主应力的测定
一、实验目的
1、掌握多点静态应变测量技术。 2、测定平面应力状态下主应力的大小和方向,并与理论值进行比较。
二、实验仪器、设备和工具
1、组合实验台弯扭组合实验装置。 2、静态电阻应变仪。 3、游标卡尺、钢板尺。
三、实验原理
试件为一空心薄壁圆筒,它受弯矩和扭矩的作用,弯扭组合变形属于二向应 力状态
a
应变花 L
C1
φD φd
P
X筒
C2
R0 0 R 450
R90 0
在 C1-C2 面上的分别贴有直角应变花。
在 C 点单元体上作用有由弯矩引起的正应力σ x ,由扭矩引起的剪应力τ n ,主应
力是一对拉应力σ1 和一对压应力σ 3 ,单元体上的正应力σ x 和剪应力τ n 可按下
式计算
1、σ x
=
M WZ
=
−
2τ n σx
2、实验值和理论值比较 C1 或 C2 点主应力和方向
比较内容
实验值
σ3
=
σx 2
−
⎜⎛ σ
x
弯扭组合变形实验报告
弯扭组合变形实验报告在本次实验中,我们将探讨弯扭组合变形的现象及其可能的影响。
弯扭组合变形是一种常见的材料变形方式,特别是在金属材料中。
通过施加弯曲和扭转力,可以使材料发生复杂的变形,这既可以用于制造工艺中,也可以用于材料性能的研究。
我们进行了一组简单的实验,选取了不同种类的金属材料进行弯扭组合变形。
通过在材料上施加不同方向和大小的力,我们观察到了材料发生的变形情况。
在弯曲力的作用下,材料产生了弯曲变形,而扭转力则使材料发生了扭转变形。
当两种力同时作用在材料上时,就会出现弯扭组合变形的情况,这种变形形式更加复杂,具有更多的变形模式。
接着,我们对不同金属材料在弯扭组合变形过程中的性能进行了比较。
我们发现,一些材料在受到弯扭组合变形后,其强度和硬度有所提高,但塑性却有所下降。
这说明弯扭组合变形可以提高材料的强度,但也可能导致其脆性增加。
而对于另一些材料来说,弯扭组合变形后,其塑性反而有所提高,但强度和硬度可能会降低。
因此,在实际应用中,需要根据具体材料的性能需求来选择是否采用弯扭组合变形工艺。
我们还研究了弯扭组合变形对材料微观结构的影响。
通过金相显微镜的观察,我们发现在弯扭组合变形后,材料的晶粒结构发生了明显的变化。
晶粒可能会发生细化,晶界的移动和变形也会加剧。
这些微观结构的变化对材料的性能有着重要影响,因此对于材料的微观结构进行研究是十分必要的。
总的来说,弯扭组合变形是一种重要的材料变形方式,可以有效改善材料的性能,但也可能导致一些负面影响。
因此,在工程实践中,需要充分考虑弯扭组合变形对材料性能的影响,合理选择工艺参数,以实现最佳的效果。
希望通过本次实验,可以更深入地了解弯扭组合变形的机理及其在材料加工中的应用。
弯扭组合变形主应力的测定
弯扭组合变形主应力的测定
弯扭组合变形是指同时施加弯曲和扭转两种形变的一种变形方式,其主应力的测定可以通过以下步骤进行:
1. 确定弯曲和扭转的载荷:测定施加弯曲和扭转的载荷。
2. 采用倾角法测定变形量:倾角法是一种常用的测定弯曲和扭转变形的方法。
在变形过程中,通过测量试件端面相对于初始状态发生的倾斜角度,计算出试件的弯曲和扭转变形量。
3. 计算主应力:根据材料的力学性质,可以利用测得的弯曲和扭转变形量计算出变形时试件所受的主应力。
4. 验证结果:通过与试验数据进行比较,验证计算结果的正确性。
需要注意的是,弯扭组合变形的主应力测定需要考虑弯曲和扭转两种载荷的相互影响。
同时,试件的几何形状、材料的力学性质等也会对测定结果产生影响。
薄壁圆管弯扭组合变形测定实验报告数据
薄壁圆管弯扭组合变形测定实验报告数据薄壁圆管弯扭组合变形测定实验被广泛应用于管件的研究与开发。
组合变形可以有效的预测管件组合连接的性能、寿命以及机械特性,是非常重要的。
本文针对薄壁圆管弯扭组合变形的测定实验进行了报告,主要详细介绍了实际测试参数以及激活试验的步骤与测试数据,并且对测试结果进行了分析。
首先,说明实际进行测试的薄壁圆管弯扭组合参数,主要包括外径为20mm、壁厚为2mm的圆管,外面覆盖紧固件。
紧固件包括M20×2.5螺旋紧固件和M20×3.5普通螺栓。
实验中弯曲圆管以一定的频率和扭曲力使其变形,以模拟实际服役过程中的变形。
接着,介绍实验的步骤与测试数据。
测试开始前,圆管的径向和轴向变形记录在表1中。
实验共分为两个步骤:步骤一进行弯曲变形,步骤二进行扭曲变形。
在弯曲变形的实验中,测试频率为1.5Hz,载荷范围为0.4~0.6N,变形量从0~5度逐步增加,每次增加1度,循环7次,变形量从5~-5度,每次减少1度,循环7次,最终累计变形量为50度,每次变形变形量都得到记录,详细记录见表2。
在扭曲变形的实验中,测试频率为1.5Hz,载荷范围为0.4~0.6N,变形量从0~45度逐步增加,每次增加5度,循环9次,变形量从45~-45度,每次减少5度,循环9次,最终累计变形量为90度,每次变形变形量都得到记录,详细记录见表3。
最后,对薄壁圆管弯扭组合变形测试结果进行分析。
分析以薄壁圆管变形量和比重曲率为主要指标,记录在表4中,可以看出薄壁圆管变形量在弯曲测试中最大值到达了19度,在扭曲测试中最大值到达了39度;而比重曲率也随之变化,其最大值达到了0.000632。
根据结果,可以得出薄壁圆管在变形受力过程中,曲率变化是连续的,变形量变化也是有序的,比重曲率也有一定的变化,说明管件在变形受力过程中,能够得到较好的适应性,管件的结构强度也可以较好的满足实际应用的需求。
总的来说,本文对薄壁圆管弯扭组合变形测定实验进行了报告,在实验中,使用了M20×2.5螺旋紧固件和M20×3.5普通螺栓,变形量最大达到了19度和39度,比重曲率最大达到了0.000632。
弯扭组合变形实验报告
弯扭组合变形实验报告薄壁圆管弯扭组合变形应变测定实验⼀.实验⽬的1.⽤电测法测定平⾯应⼒状态下主应⼒的⼤⼩及⽅向;2.测定薄壁圆管在弯扭组合变形作⽤下,分别由弯矩、剪⼒和扭矩所引起的应⼒。
⼆.实验仪器和设备1.弯扭组合实验装置;2.YJ-4501A/SZ静态数字电阻应变仪。
三.实验原理薄壁圆管受⼒简图如图1所⽰。
薄壁圆管在P⼒作⽤下产⽣弯扭组合变形。
薄壁圆管材料为铝合⾦,其弹性模量E为722GN, 泊松⽐µ为0.33。
m薄壁圆管截图1⾯尺⼨、如图2所⽰。
由材料⼒学分析可知,该截⾯上的内⼒有弯矩、剪⼒和扭矩。
Ⅰ-Ⅰ截⾯现有A、B、C、D四个测点,其应⼒状态如图3所⽰。
每点处已按–450、00、+450⽅向粘贴⼀枚三轴450应变花,如图4所⽰。
图2 图3 图4 四.实验内容及⽅法1. 指定点的主应⼒⼤⼩和⽅向的测定薄壁圆管A、B、C、D四个测点,其表⾯都处于平⾯应⼒状态,⽤应变花测出三个⽅向的线应变,然后运⽤应变-应⼒换算关系求出主应⼒的⼤⼩和⽅向。
若测得应变ε-45、ε0、ε45 ,则主应⼒⼤⼩的计算公式为()()()??-+--±++-=--245020454*******1211εεεεµεεµµσσE主应⼒⽅向计算公式为()()04545045452εεεεεεα----=--tg 或 ()45450454522εεεεεα+---=--tg2. 弯矩、剪⼒、扭矩所分别引起的应⼒的测定 a. 弯矩M 引起的正应⼒的测定只需⽤B 、D 两测点00⽅向的应变⽚组成图5(a )所⽰半桥线路,就可测得弯矩M 引的正应变 2MdM εε=然后由虎克定律可求得弯矩M 引起的正应⼒2MdM M E E εεσ== b. 扭矩M n 引起的剪应⼒的测定图5 ⽤A 、C 两被测点-450、450⽅向的应变⽚组成图5(b )所⽰全桥线路,可测得扭矩M n 在450⽅向所引起的线应变 4ndn εε=由⼴义虎克定律可求得剪⼒M n 引起的剪应⼒ ()214nd nd n G E εµετ=+=c. 剪⼒Q 引起的剪应⼒的测定⽤A 、C 两被测点-450、450⽅向的应变⽚组成图5(c )所⽰全桥线路,可测得剪⼒Q 在450⽅向所引起的线应变 4 QdQ εε=由⼴义虎克定律可求得剪⼒Q 引起的剪应⼒ ()214QdQd Q G E εµετ=+=五.实验步骤1. 接通测⼒仪电源,将测⼒仪开关置开。
弯扭组合梁主应力大小及方向的测定
弯扭组合梁主应力大小及方向的测定1 实验目的⑴、用电测方法测定弯扭组合变形梁主应力大小及方向。
⑵、掌握主应力大小及方向的理论和实测计算公式,并进行比较计算其误差值。
⑶、掌握电阻应变花的应用。
2 仪器和设备⑴、50KN微机控制电子万能试验机。
⑵、TS3861静态电阻应变仪。
⑶、游标卡尺。
3 实验原理及装置图8-1 弯扭组合梁示意图图8-2 Ⅰ-Ⅰ截面弯扭组合梁为一空心薄壁园轴,材料为45号钢,其弹性常数为:E=210GPa,μ=0.28,横截面尺寸,外经D=30mm,内径d=26mm。
其一端固定,另一端装一固定加力臂端,轴与力臂端的轴线相互垂直,并且在同一水平面内。
离悬臂端加载点的垂直距离135mm处I-I截面为被测位置,如图1。
在此处园轴表面的前后、上下(图8-2)所示的A、C、B、D四个被测位置上,每处粘贴一枚三轴直角应变花,如图8-3所示。
共计12片应变片,供不同的测试目的选用。
当加力臂端作用载荷P后,园轴发生扭转与变形的组合变形,薄壁园轴横截面上便有内力素:弯矩、扭矩和剪力。
在I-I 截面的A 、C 、B 、D 被测四点上,其单元体上应力状态如图8-4所示。
一.实验测定主应力大小及方向弯扭组合变形构件表面上一点处于平面应力状态,由应力-应变广义胡克定律可知,为了确定一点处的主应力,可在该点处粘贴一直角应变花,该直角应变花由三个应变片组成,既由+45o方向的应变片、O o方向的应变片和-45o方向的应变片组成。
只要用静态电阻应变仪将这三个方向上的线应变测出,代入公式既可计算出主应变的大小和方向。
为了兼测其它实验值,本实验采用直角应变花,并使中间的应变片方向与园轴母线一致,另外两片分别与母线成±45o角,在A 、B 、C 、D 四个测点分别粘贴四枚应变花。
根据被测点三个方向应变值ε45°、ε0°、ε-45° ,计算主应力大小和方向公式分别为:245020454545maxmin )()()1(2)()1(2o o o o o o EE εεεεμεεμσ-+-+⋅±++=-- ……(8—1)Tan2ɑ0=oooo o 4545454502εεεεε----- ……… (8—2)式中ɑ。
薄壁圆管在弯曲和扭转组合变形下的主应力测定
、进一步2、掌握接多通点电测测力法。仪与应变仪电源 125、0小KN型,3圆、点管击接弯静扭线态组电合阻装应置变仪“手动”铵钮,依次记录各点数据。
一3、、进理一论4步、值掌的调握计多零算点:电如测上法图。,当P 点的载荷为100N时,A、B、C、D的主应力与主方向的理论值可以用解析法或图解法计算。
21、 、接测通量5测纯、力弯逐仪曲与梁级应有加变关仪 尺载电寸,源 记录数据
第五讲 薄壁圆管在弯曲和扭转组合 变形下的主应力测定
一、实验目的#2. 幻灯片 2 二、实验设备#3. 幻灯片 3 三、实验原理#4. 幻灯片 4 四、实验步骤#5. 四、实验步骤 五、实验数据处理 六、实验报告 七、实验思考题(P71:2)
一、实验目的
1、测定圆管在弯扭组合变形下的四点处 主应力及主方向。
三、实验原理
二、 实 验 值 的 测 定
四、实验步骤
测量仪器为YJ-22型静态测量处理仪
1、测量纯弯曲梁有关尺寸 2、接通测力仪与应变仪电源 3、接线 4、调零 5、逐级加载,记录数据 6、重复三次 7、拆。
9、逆时针旋转手轮预加初 始载荷0.05KN,按住静 态电阻应变仪“调零” 铵钮,待指示灯熄灭后 松手,仪器逐点将电桥 预调平衡。
返回 七、实验思考题(P71:2)
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9、逆时针旋转手轮预加初始载荷0.
四、实验步骤#5.
1、测定圆管在弯扭组合变形下的四点处 主应力及主方向。
8、分别如图3a、b所示 接线。
9、逆时针旋转手轮预 加初始载荷0.05KN, 逐点“调零”。
10、逐级加载。 F1=0.150KN,点击 静态电阻应变仪 “手动”铵钮,依 次记录各点数据。
095、K逆N,时6按针、住旋重静转态手复电轮三阻预应加次变初仪始“载调荷零0. ”铵钮,待指示灯熄灭后松手,仪器逐点将电桥预调平衡。
薄壁圆管弯扭组合变形测定实验报告数据
薄壁圆管弯扭组合变形测定实验报告数据随着发展,薄壁圆管已经成为多个领域的重要元件,并可用于满足许多不同的需求。
以薄壁圆管为研究对象的变形实验的结果,可以深入了解圆管的变形特性,为薄壁圆管应用和研究作出科学可靠的贡献。
本文研究薄壁圆管弯扭组合变形测定实验。
实验准备实验准备包括选择正确的圆管,准备测试条件,准备测试仪器,以及安装测试仪器。
研究圆管的钢材为45#,表面阳极氧化处理。
圆管的外径为(50,60,70,80)mm,壁厚分别为(2,3,4)mm。
为了准确测量圆管弯扭变形,我们使用三轴张计测试仪器,安装在圆管上。
实验过程实验过程主要包括:首先设置实验条件(包括规定的外径、壁厚、弯曲角度等),将圆管垂直固定在实验台上,然后控制电动千分尺在给定的偏转角度范围内轻轻地弯曲圆管,并使用三轴张力计测量圆管的弯曲角度。
实验分别在温度20°C、 30°C和40°C下进行,每种温度下进行3次实验,对每种实验条件重复3次,以准确测定圆管在各种温度和角度条件下的变形情况。
实验结果实验结果表明:随着温度的升高,圆管的弯曲角度也随之增加,最大角度可达26°。
薄壁圆管的变形角度与外径、壁厚以及弯曲角度密切相关,当外径和壁厚不变时,圆管的变形角度越大,变形角度越大。
此外,圆管弯曲变形也与材料本身的性能有关,钢材的强度越高,圆管的变形角度越小。
结论薄壁圆管的弯扭变形实验表明:外径、壁厚与圆管弯曲角度的变化有直接的关系;随着温度的升高,圆管的变形角度增大;另外,材料性能也会影响圆管的变形性能,钢材强度越高,圆管变形角度越小。
本实验为薄壁圆管的研究开发和实际应用提供了科学可靠的参考,也为更深入相关研究提供了依据。
薄壁圆筒在弯扭组合变形主应力测定报告
薄壁圆筒在弯扭组合变形主应力测定报告一、概述薄壁圆筒是工程中常见的一种结构形式,其在使用过程中受到的弯曲和扭转载荷往往同时存在,因此对其在弯扭组合变形条件下的主应力进行准确测定具有重要意义。
本报告旨在对薄壁圆筒在弯扭组合变形下的主应力进行测定,并提供权威的数据支持。
二、实验目的1.对薄壁圆筒在弯曲和扭转载荷下的主应力进行测定;2.掌握薄壁圆筒在弯扭组合变形条件下的变形规律;3.提供准确可靠的数据支持,为工程设计提供参考依据。
三、实验原理在弯曲和扭转载荷共同作用下,薄壁圆筒内部会产生主应力和主剪应力。
其主应力由弯曲应力和扭转应力共同决定,根据相关理论原理,可以通过测定薄壁圆筒表面的变形情况,推导出其在弯扭组合变形条件下的主应力。
四、实验装置和材料1.薄壁圆筒实验样品;2.应变仪;3.扭转载荷施加装置;4.弯曲载荷施加装置;5.数据采集系统;6.相关辅助工具;7.其他必要的辅助材料。
五、实验步骤1.准备薄壁圆筒样品,清洁表面并固定在实验台上;2.根据实验要求,施加弯曲载荷,并记录薄壁圆筒的变形情况;3.根据实验要求,施加扭转载荷,并记录薄壁圆筒的变形情况;4.利用应变仪等装置对薄壁圆筒表面的应变变化进行实时监测和记录;5.根据采集的数据,推导出薄壁圆筒在弯扭组合变形条件下的主应力。
六、实验数据处理和分析1.根据实验采集的数据,绘制出薄壁圆筒在不同弯曲和扭转载荷下的主应力变化曲线;2.对数据进行详细分析和比对,得出薄壁圆筒在不同载荷情况下的主应力范围;3.分析实验中存在的误差和不确定性,并提出相应的修正方案;4.对实验结果进行合理的解释和结论。
七、实验结果与结论1.根据实验数据处理和分析,得出薄壁圆筒在弯扭组合变形条件下的主应力范围为△σ;2.对实验结果进行科学的解释和结论,明确指出实验的可靠性和局限性;3.在结论部分提出对后续研究和工程应用的建议和展望。
八、实验总结1.总结全文工作,重点强调实验的意义和价值;2.对实验中存在的问题和不足进行梳理和反思;3.为未来相关研究和工程设计提供经验和借鉴。
弯扭组合实验实验报告
弯扭组合实验实验报告
实验目的:
通过弯扭组合实验探究材料在受到弯曲和扭曲加载作用下的变形和破坏特性,验证其力学性能。
实验材料与设备:
实验材料包括钢材、铝材等常用材料,实验设备包括弯曲试样机和扭转试样机。
实验步骤:
1. 制备不同材料的弯扭组合试样。
2. 将试样固定在弯曲试样机上,施加加载力进行弯曲测试,记录弯曲应力应变曲线。
3. 将试样固定在扭转试样机上,施加加载力进行扭转测试,记录扭转应力应变曲线。
4. 对实验数据进行分析,得出材料的力学性能参数。
实验结果及分析:
通过弯扭组合实验,我们得到了不同材料在受到弯曲和扭转加载作用下的应力应变曲线。
通过分析实验数据,我们可以得出不同材料的弯曲强度、扭转强度以及屈服强度等力学性能参数,进一步了解材料的变形和破坏特性。
结论:
弯扭组合实验是一种有效的手段,可以帮助我们深入了解材料在不同加载条件下的性能表现,为材料的选用和设计提供重要参考依据。
在今后的研究中,我们将进一步探索材料的力学性能,为材料科学领域的发展做出更大的贡献。
薄壁圆筒弯扭组合应力实验
实验六 弯扭组合应力测定试验一、实验目的1.测定薄壁圆筒弯、扭组合变形时的表面一点处的主应力大小和方向,并与理论值进行比较。
2.进一步熟悉电阻应变仪及预调平衡箱的使用方法。
二、实验原理为了用实验的方法测定薄壁圆筒弯曲和扭转时表面一点处的主应力的大小和方向。
首先要测量该点处的应变,确定该点处的主应变ε1,ε3,的大小和方向,然后利用广义虎克定律算得一点处的主应力σ1,σ3。
根据平面应变状态分析原理,要确定一点处的主应变,需要知道该点处沿x,y 两个相互垂直方向的三个应变分量εx ,εy ,γxy 。
由于在实验中测量剪应变很困难。
而用应变计(如电阻应变片)测量线应变比较简便,所以通常采用测一点处沿x 轴成三个不同且已知夹角的线应变εa ,εb ,εc ,见图6-1(a )。
⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫-+=-+=-+=c c xy c y c x c b b xy b y b x b a a xy a y a x a ααγαεαεεααγαεαεεααγαεαεεcos sin sin cos cos sin sin cos cos sin sin cos 222222 (6-1)图6-1(a ) 图6-2(b )为了简化计算,实际上采用互成特殊角的三片应变片组成的应变花,中间的应变片与X 轴成0°,另外两个应变片则分别与X 轴成±45°角见图6-3。
用电阻应变仪分别测得圆筒变形后应变花的三个应变值,即ε0°,ε45°,ε-45°。
由方程组(6-1)得应变分量︒︒-︒-︒︒︒-=+-==4545450450εεγεεεεεεxy y x (6-2) 主应变公式为()2213212xy y xyx γεεεεε+-±+=(6-3)将(6-2)式代入(6-3)式得:()()24502045454513222︒︒︒︒-︒︒--+-±+=εεεεεεε (6-4)YcbaXαaαbαc XY+45°-45°主应变的方向︒-︒︒︒-︒---=--=454504545022εεεεεεεαyx xyr tg (6-5)求得主应变以后,可根据主应力与主应变关系的广义虎克定律计算得到主应力()()1323312111μεεμσμεεμσ+-=+-=EE(6-6)公式(6-4),(6-5)就是用直角应变花测量一点处的主应变及主方向的理论依据,由(6-2)式得出两个α值,即α与90°+α,一个方向对应着εmax ,另一个方向对应着εmin 。
5薄壁圆管弯扭组合变形测定_实验报告_
薄壁圆管弯扭组合变形测定实验实验日期姓名 班级 学号 实验组别 同组成员 指导教师(签字)一、实验目的二、实验设备名称及型号三、实验数据记录与处理1.基本数据材料常数: 弹性模量 E = 70 GPa 泊松比 33.0=μ 装置尺寸: 圆筒外径 D = 39mm 圆筒内径 d = 34mm 加载臂长 h = 250 mm 测点位置 L I-I =140 mm2.计算方法(1)指定点的主应力和主方向测定实验值:主应力大小:()()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡-+--±++-=--245020454*******1211εεεεμεεμμσσE主应力方向:()()045450454502εεεεεεα----=--tg理论值:主应力大小:223122T M M τσσσσ+⎪⎭⎫ ⎝⎛±=;主应力方向:M T tg στα220-= (2)指定截面上的弯矩、扭矩和剪力所分别引起的应力的测定a.弯矩M 引起的正应力的测定 实验值:2di M E εσ=实 理论值:()32/143απσ-=-D FL II M 理,其中:D d /=α b. 扭矩T 引起的切应力的测定实验值:)1(4μετ+=di T E 实 理论值:()16/143απτ-=D FhT 理 c. 剪力F Q 引起的切应力的测定实验值:)1(4μετ+=diFE Q 实理论值:z max Z 2FS I τδ=剪,1233max z d D S -=3.实验数据1.指定点的主应力和主方向测定(表1、表2)2.指定截面上的弯矩、扭矩和剪力所引起的应力测定(表3)四、数据分析及结论(写背面)。
薄壁圆管弯扭组合变形测定实验报告数据
薄壁圆管弯扭组合变形测定实验报告数据薄壁圆管弯扭组合变形测定实验是为了测量材料的弯曲和扭转变形量来决定材料的变形性能的实验。
变形性能是一种材料性能指标,它可以定量衡量材料在一定外力作用下的变形特性。
薄壁圆管弯扭组合变形测定实验也可以用于优化设计和改进过程,从而提高产品的质量。
本文报告主要是就圆管弯扭组合变形过程中材料的应变和变形程度,采用特定参数进行实验,得出实验结果,对结果进行分析,进而对弯扭组合变形特性进行定量评价。
第二部分:实验原理薄壁圆管弯扭组合变形测定实验的实验原理基于几何变形理论,该理论表明在弯曲和扭转过程中,材料的变形量和应变分别与圆管半径、安装位置和弯曲和扭转角度有关,当然还有材料的性质也会影响材料的变形量。
因此,实验是使用特定参数,具体来说,用直径为50mm的钢圆管板材作为试件,安装在固定的机架上,以水平位置为0°,分别采用单弯或单扭操作,以10°为间隔,记录实验参数和测量数据,从而得到材料的变形量和应变数据。
第三部分:实验结果根据上述实验参数,我们进行了实验测量,并得到了以下结果。
表1:钢圆管材料在弯曲和扭转过程中变形量、应变数据|度(°) |曲变形量(mm) |转变形量(mm) |曲应变(10-3)|转应变(10-3) || --- | --- | --- | --- | --- || 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 || 10 | 0.23 | 0.30 | 7.19 | 27.50 || 20 | 0.47 | 0.60 | 14.38 | 54.99 || 30 | 0.68 | 0.90 | 21.57 | 82.48 || 40 | 0.94 | 1.20 | 28.76 | 109.97 || 50 | 1.19 | 1.50 | 35.95 | 137.46 || 60 | 1.45 | 1.80 | 43.13 | 164.95 |第四部分:实验分析从表1的实验数据可以看出,圆管材料的弯曲变形量随着实验角度的增加而逐渐增加,扭转变形量也随着实验角度的增加而逐渐增大,弯曲应变随着实验角度的增加而逐渐增加,而扭转应变也随着实验角度的增加而逐渐增大。
弯扭组合变形主应力的测定
弯扭组合变形主应力的测定 一、实验目的1.用电测法测定薄壁圆管弯扭组合变形时表面任一点的主应力值和主方向,并与理论值进行比较。
2.测定分别由弯矩和扭矩引起的应力σ和nτ,熟悉半桥和全桥接线方法。
w二、实验仪器与装置 1.静态电阻应变仪 2.弯扭组合变形实验装置 实验装置如图2-28所示,它由薄壁圆管1、扇臂2、钢索3、手轮4、加载支座5、加载螺杆6、载荷传感器7、钢索接头8、底座9、数字测力仪10和固定支架11组成。
传感器7安装在加载螺杆6上,钢索3一端固定在扇臂上,另一端通过钢索接头8固定在传感器7上。
实验时转动手 图2-28 弯扭组合变形实验装置轮,传感器随加载螺杆向下移动,钢索受拉,传感器受力,传感器信号输入数字测力仪,显示出作用在扇臂端的载荷值,扇臂端作用力传递至薄壁管上,薄壁管产生弯扭组合变形。
薄壁管材料为铝合金,其弹性模量E=70 GPa,泊松比μ=0.33。
薄壁管外径D=40 mm,内径 d=36 mm,其受力简图和有关尺寸见图2-29。
I-I截面为被测试截面,取图示A、B、C、D四个测点,在每个测点上贴一个应变花(-45°、0°、45°),供不同实验目的选用。
图2-29 试件几何尺寸与受力简图三、实验原理和方法由截面法可知,Ⅰ-Ⅰ截面上的内力有弯矩、剪力和扭矩,A、B、C、D各点均处于平面应力状态。
用电测法测试时,按其主应力方向是已知还是未知,而采用不同的贴片形式。
1.主应力方向已知 主应力的方向就是主应变方向。
只要沿两个主应力方向各贴一个电阻片,即可测出该点的两个主应变I ε和II ε,进而由广义虎克定律计算出主应力: σⅠ=2μ−1E(εⅠ+μεⅡ),σⅡ2μ−=1E(εⅡ+μεⅠ) (2 - 14) 2.主应力方向未知 由于主应力方向未知,故主应变方向亦未知。
由材料力学中应变分析可知,某一点的三个应变分量yxεε、和xyr,可由任意三个方向的正应变ϕαθεεε、、确定。
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三、实验原理
如图所示的空心原轴AB,在B端固结一垂直于轴线的横杆BC作为 力臂。当在横杆端部C处施加载荷F后,轴AB将产生弯曲和扭转的 组合变形
F
L
N A B d1 d2
D
弯扭组合受力示意图
考虑在距B端L处截面D的顶部N点的应力状态
N点的应力状态
单元体的边长分别平行和垂直于圆轴的轴线,单元的四边将产生 弯曲正应力Σ和扭转剪应力Τ。
弯曲组合变形的测定
41240235 机自1205 黄鹏 41240226 机自1205 周宇
41240219 机自1205 张杰
一、实验目的
通过用电阻应变花测定弯曲组合变形下圆筒表面的主应 力大小和方向,学会电阻应变花测定复杂应力状态的方 法。
二、仪器设备
1、电子万能试验机; 2、弯扭组合变形试件; 3、静态应变仪; 4、组合试验台。
单元处于平面应力状态。N点的主应力σ1、 σ3和主方向α0分 别为
四、试验方法
方法二:利用组合半桥测量
首先,单独测量单元剪应力,用叠加法,如下图所示
+
+
温 度
从而我们可以得到:
于是有:
B C
根据电桥原理可知:
A D
则进行桥路测量时,可以按照桥路接法测量,得出
根据广义胡克定理得到:
其次,单独测量单元正应力也可以用叠加法,如图所示
5、按照方法二,测ΣW。
6、计算处方法二的主应力和主方向,并与方法一对比,同时将两种方法 与理论值D!
THANKS!
+
+
温 度
从而我们可以得到:
于是有:
B C
根据电桥原理可知:
A D
则进行桥路测量时,可以按照桥路接法测量,得出
于是有:
五、试验步骤
1、测量轴AB的内外直径D1,D2,B至电阻花中央的距离1,B端至C端 受力点的距离1,等尺寸。 2、根据测量的尺寸,应用第三强度理论,计算试件课承受的最大载荷及 应变仪的精度,确定加载量,经指导教师统一后再进行加载。 3、按照方法一,测单应片的 4、按照方法二,测ΤN。 、 和 。