弹性模量的单位在线播放_应变公式(2024年11月免费观看)
9种木材硬度排名,谁才是硬骨头? 木材的四个主要物理性能指标如下: 硬度:木材含水率为12%时的硬度,单位为N 密度:木材含水率为12%时的密度,单位为kg/cmⳊ弹性模量:物体产生单位应变所需要的应力,代表了物体抵抗变形能力的大小,单位为MPa 体积收缩率:从未经干燥的湿材到含水量6%的木材,木材体积收缩百分比 谁是硬骨头,谁是软柿子?老规矩,看图就懂。木材没有明确的好坏之分,按需选择就好。 硬度排名𝦩ᦜ诼硬度高达4226N,质地密实,耐磨性强。 黑胡桃木:硬度为4492N,密度为609kg/cm⳯禨ᩇ为1584MPa,体积收缩率为10.2%。 红橡木:硬度5871N,密度673kg/cm⳯禨ᩇ11977MPa,体积收缩率10.7%。 白蜡木:硬度5738N,密度705kg/cm⳯禨ᩇ12549MPa,体积收缩率10.8%。 橡胶木:硬度5942N,密度650kg/cm⳯禨ᩇ11859MPa,体积收缩率13.0%。 榉木:硬度5782N,密度721kg/cm⳯禨ᩇ9500MPa,体积收缩率NA。 松木:硬度2640N,密度438kg/cm⳯禨ᩇ9500MPa,体积收缩率10.5%。 水曲柳:硬度NA,密度680kg/cm⳯禨ᩇ10000MPa,体积收缩率NA。 樱桃木:硬度6049N,密度769kg/cm⳯禨ᩇ10274MPa,体积收缩率12.6%。 选择建议ꊦ硬实耐磨、质地密实的,请选白橡木; 需要弯曲造型的,请选松木、樱桃木; 想要轻巧的,请选樱桃木。 木材没有绝对的好坏之分,选择时可以根据自己的需求来决定。
拉伸法测量金属丝杨氏模量的实验报告 实验目的与要求 掌握用光杠杆装置测量微小长度变化的方法。 学会用拉伸法测量金属丝的杨氏弹性模量。 了解放大测量法的特点。 学会逐差法处理数据的方法。 砥ꌤ恤襒设备 YML-1型杨氏模量测定仪 光杠杆、尺读望远镜 测微计、游标卡尺、码尺 实验原理 材料在受力时会产生形变,胡克定律指出,在弹性限度内,应力与应变成正比。设有一根长度为L的钢丝,在受到拉力F的作用下伸长了,则其应力/A(F为拉力,A为钢丝的截面积),应变L/L。胡克定律的表达式为E 𖤸텤料的杨氏弹性模量。 젥ꌦꤤ𘎦事项 用螺旋测微器测量钢丝的直径d,取平均值。 调整望远镜和光杠杆,使钢丝处于水平状态。 记录初始长度L0和伸长后的长度L1。 多次测量,求平均值。 实验数据记录与处理 各个测点的直径d(单位:mm) 钢丝的伸长量(单位:mm) 计算杨氏模量E(单位:N/mⲯ采用逐差法处理数据,计算不确定度。 讨论与思考题 实验中如何避免望远镜或光杠杆的移动对测量结果的影响? 为什么加法和减法码时要多次记录相同的荷重? 实验中如何确定钢丝的初始位置? 如果钢的杨氏模量为X'Nm,而其极限强度为7510'N(m),这说明了什么? 为什么在加法和减法码时要各记录一次相同荷重的实验数据? 实验总结 通过本次实验,我们学会了用拉伸法测量金属丝的杨氏弹性模量,掌握了逐差法处理数据的方法。实验中需要注意避免望远镜或光杠杆的移动对测量结果的影响,多次测量以减小误差。通过实验数据计算出的杨氏模量与理论值相符,证明了实验方法的可靠性。
水凝胶材料性能测试方法详解 水凝胶是一种具有三维高分子网络结构的材料,具有广泛的定义。它不仅具有交联的网络结构,还具有一定的亲水性,结构中含有大量水分,在以水为分散介质的环境中能够发生溶胀现象。这类水凝胶材料在生物、环境、传感器等领域有着大量的研究成果。因此,我们将围绕这类应用对水凝胶材料的主要性能检测评价方法做出简要的介绍。 젥缩测试 压缩测试用于确定材料在施加断裂载荷下的性能。通过使用压盘或通用测试机上的专用工装对试样(一般为长方体或圆柱几何体)施加压缩压力,得到应力-应变图。这样可以确定弹性极限、比例极限、屈服点、屈服强度和(对于某些材料)抗压强度。从图中选择合适的应变范围,并对该区域内曲线作斜率得到压缩模量。 砦伸测试 拉伸测试是指在承受轴向拉伸载荷下测定材料特性的试验方法。通过应力-应变曲线可以得到拉伸强度、拉伸断裂应力以及拉伸弹性模量等。而对于大多数水凝胶通常只直接发生脆性断裂,无屈服过程。 堦测试 水凝胶是易碎的,因为它们的含水量大会导致聚合物链的面密度降低。断裂韧性(裂纹扩展单位面积所需的临界能量)的典型值估计约为10Jm-2(例如藻酸盐凝胶),比天然橡胶(~104 Jm-2)小几个数量级。而作为坚韧水凝胶的一个代表性例子——双网络凝胶,其断裂韧性显著提高背后的关键机制是由于裂纹尖端附近的牺牲网络破裂而导致的能量耗散,而另一个网络保持凝胶的宏观完整性。 剥离实验 剥离实验与纯剪切实验测试类似,试样在裂纹端的两个臂被夹紧并剥离。未变形的样品几何形状由长度L、高度2H和厚度b定义。 通过这些测试方法,可以全面了解水凝胶材料的力学性能,为工程应用提供重要参考。
#术语# 无砟轨道(下) 无砟轨道[w㺺h玠gu琤㠯](Ballastless track)(下) (接上) 设计 计算参数 根据板式无砟轨道结构特点,选取基本计算参数。 为获得最优的轨道结构,采用有限元梁-板模型研究了主要参数对轨道结构各组成部分力学响应的影响规律。如果没有特殊说明,荷载作用于板中,CA砂浆弹性模量取300MPa,其它基本参数,计算结果中轨道板或底座弯矩均为每米范围所受的弯矩值,单位取KNⷭ/m。 荷载 根据试算,荷载作用于板中和板端两个位置时轨道结构受力为最不利情况,因此选取这2种工况进行研究。荷载作用于板中时,轨道板纵向正弯矩、底座纵横向负弯矩较大;荷载作用于板端时,轨道板纵向负弯 矩、轨道板横向正负弯矩、CA砂浆最大反力以及底座横向纵横向正弯矩较大。设计中,应该综合考虑这两种荷载作用工况下的最大值。 扣件刚度 扣件刚度分别采用20KN/mm、40KN/mm、60KN/mm、80KN/mm进行分析。轨道板和底座的弯矩以及CA砂浆最大反力都随着扣件刚度的增大而增大,但是当扣件刚度大于40KN/mm时,随着扣件刚度增大,轨道板和底座的弯矩变化趋缓,底座的横向负弯矩当扣件刚度大于60KN/mm时反而有所减小。 轨道板 轨道板宽度分别采用2.0m、2.2m、2.4m、2.6m、2.8m进行分析。 随着轨道板宽度的增大,轨道板纵向弯矩逐渐减小;轨道板横向正弯矩当轨道板宽度小于2.4m时随轨道板宽度的增大而增大,当轨道板宽度大于2.4m时随轨道板宽度的增大而减小;轨道板横向负弯矩当轨道板宽度 小于2.2m时随轨道板宽度的增大而减小,当轨道板宽度大于2.2m时随轨道板宽度的增大而增大;CA砂浆反力当轨道板宽度小于2.4m时随轨道板宽度的增大而减小,当轨道板宽度大于2.4m时变化不明显;随着轨道板宽度的增大,底座纵横向正弯矩均逐渐减小,纵横向负弯矩变化不明显。 轨道板宽度为2.0m时,各别力学指标明显偏大,说明轨道板不宜太窄,同时可以看到轨道板宽2.2~2.4m是力学指标变化的一个转折点,因此结合力学计算及结构设计,从技术经济角度综合分析,轨道板宽度取2.2~2.4m是合适的。 CA砂浆 CA砂浆弹性模量分别采用100MPa、300MPa、500MPa、1000MPa进行分析。 随着CA砂浆弹性模量的增大,轨道板弯矩减小,CA砂浆本身的反力增大,底座弯矩增大,其中轨道板纵向负弯矩和底座纵横向负弯矩变化不明显。 当CA砂浆弹性模量大于300MPa时,各力学指标变化趋缓,计算时其最大值可取300MPa,同时考虑CA砂浆弹性模量的离散性和轨道板受力的最不利情况,最小值取100MPa。 地基 地基弹性系数采用K30,分别按50MPa/m、190MPa/m,500MPa/m,1000MPa/m进行分析。 随着地基弹性系数增大,除轨道板横向负弯矩增大外轨道板其它弯矩减小,CA砂浆反力变化不明显,底座弯矩减小。由此可知,隧道、桥梁地段由于基础刚度较土质路基大,对轨道结构整体而言受力是有利 的。 列车竖向荷载作用下板式轨道最不利弯矩计算基本参数取值,同时考虑荷载作用位置以及CA砂浆弹性模量的离散性对计算结果的影响,计算列车竖向荷载作用下板式轨道的最不利弯矩。 在板式轨道力学计算中,荷载作用位置、扣件刚度、轨道板宽度、CA砂浆弹性模量以及地基弹性系数等基本参数的取值是影响计算结果正确与否的主要因素,只有基本参数合理才能保证计算结果的准确,为结构设计提供依据。 计算列车竖向荷载作用下轨道板和底座的最不利弯矩时,荷载作用位置应分别考虑位于板中及板端两种工况;CA砂浆弹性模量应考虑离散性,按100MPa和300MPa分别计算。 路基地段地基弹性系数采用K30时取190MPa/m是最不利情况,计算结果较隧道和桥梁地段偏大。 特点 优点 RHEDACITY无砟轨道板的优点: 简单、透明的系统结构,完美的轨道定位,与街道建筑相融,交叉轨枕的使用确保了轨矩和轨道的几何精确度,轨道盘采用摩擦锁定式固定装置,由于热量可以充分进入轨道跨距,因此可以消除轨道构架的浇注不足现象。采用优化的轨道系统,设计具有出色的粘合质量,可进行整体式施工,使用预组装部件确保轨道的弹性,轨道的弹性支撑或持续支撑,去除轨距连接杆,安全性极高、使用寿命长,符合电绝缘要求,具有“边建设边投入使用”的能力等。 缺点 无砟轨道具有高稳定性、少维修、寿命长的优点,并在国外铁路获得了广泛应用,2005年德国出版的《轨道概论》对无砟轨道的缺点做了如下总结: 1)Rheda投资要比有砟轨道多1倍以上。科隆一法兰克福线预算46亿欧元,实际费用大约为50亿欧元,增加大约30%,如此高的初期投资包括巨大的资本成本。有砟轨道成本为350欧元/m,无砟轨道最低为500欧元/m,最大为750—800欧元/m。即使施工方法得到优化,建设长度增加,成本系数仍达到1。 无砟轨道相对有砟轨道的经济效益仅能从有砟轨道需要增加的维修费用计算得到。现有砟轨道的维修在很大程度上实现了机械化和自动化,比手工作业费用要低,并能够持久地保持轨道几何状态;无碴轨道也需要维修,钢轨打磨工作量相对有砟轨道要增加,随着无砟轨道使用时间的增加,伤损将增多,而且无砟轨道的修复工作比较复杂,并需要大量费用和时间,一旦损坏引起关闭线路带来倒换相当大,也是初期无法计算或预料的。 隧道内的无砟轨道相对有砟轨道具有良好的经济效益。但桥上和路基上的无砟轨道往往经济效益差一些,限制基础的长期沉降需要维护,比有砟轨道要增加2倍。 2)混凝土无砟轨道为刚性承载层,当达到承载强度极限时将产生断裂,并引起轨道几何尺寸的突然变化和难以预见的恶化。 3)总体上来说,无砟轨道建设和维修都没有达到自动化程度。无砟轨道的质量需要高水平的养护措施提供保障。这意味着在施工工序和质量控制方面都要增加额外的费用和时间。建设期间的质量缺陷将为整个使用寿命期留下隐患,并需要花费高昂的代价进行弥补。 4)无砟轨道作为刚性结构,在后期运营阶段仅允许做少量的完善,比如改善轨道几何状态很难。 5)无砟轨道很难在粘土深路堑、松软土路堤或地震区域铺设。 6)对脱轨或其他原因导致的严重损坏还没有特别有效的措施,要修复。混凝土的养生和硬化需要很长的时间。也就是说,严重的事故将导致线路关闭时间比较长,对运输影响比较大。 7)无砟轨道最严重的缺点是改进的可能性受到限制。 8)无砟轨道的另外一个缺点是,在路基上铺设时,任何情况下都要铺设防冻层(至少70cm厚)。要延长无砟轨道的寿命周期,水凝性材料层厚度几乎不能减少。路基处理深度也比有砟轨道深。 9)大部分经济研究没有考虑无砟轨道到了寿命周期后高昂的再建费用。(完) ~阿泳摘录整理自《百度百科》 迈也发布
理化性能测试公司-北检检测第三方检测机构; 物理性能测试涵盖了多个方面,以下是对其主要内容的归纳: 一、基础物理量测量 长度:测量物体的尺寸或长度。 质量:确定物体的重量或质量。 时间:测量时间间隔或持续时间。 电流:测量电路中的电流强度。 温度:测量物体的温度或热度。 物质的量:测量物质的数量或摩尔数。 发光强度:测量光源的亮度或发光强度。 二、力学性能检测 弹性模量:反映材料在弹性变形范围内的应力与应变关系。 屈服强度:材料在屈服点时的应力值。 抗拉强度:材料在拉伸过程中所能承受的最大应力。 硬度:材料抵抗局部压力而产生变形的能力。 冲击韧性:材料在冲击载荷下抵抗变形和断裂的能力。 疲劳极限:材料在交变应力下长期工作而不发生断裂的最大应力。 三、热学性能检测 比热容:单位质量的物质升高或降低单位温度所吸收或放出的热量。 热导率:材料传导热量的能力。 热膨胀系数:材料在温度变化时体积或长度的相对变化率。 熔点:物质从固态转变为液态的温度。 沸点:物质从液态转变为气态的温度。 四、电学性能检测 电阻:材料对电流的阻碍作用。 电容:电容器储存电荷的能力。 电感:线圈储存磁场能量的能力。 介电常数:材料在电场中的介电性能。 绝缘电阻:材料阻止电流通过的能力。 击穿电压:材料在电场作用下发生击穿时的电压。 五、光学性能检测 光的反射:光线从物体表面反射回来的现象。 折射:光线从一种介质进入另一种介质时方向发生改变的现象。 透射:光线穿过物体的现象。 吸收:光线被物体吸收的现象。 光谱分析:对物质的光谱特性进行分析和研究。 六、磁学性能检测 磁感应强度:描述磁场强弱和方向的物理量。 磁导率:材料在磁场中的导磁性能。 磁饱和度:材料在磁场作用下磁化达到饱和时的状态。 剩磁:材料在磁场作用后去除外磁场后仍保留的磁性。 七、声学性能检测 声速:声音在介质中传播的速度。 声强:单位时间内通过单位面积的声能。 声压:声音引起的空气压力变化。 声阻抗:声波在介质中传播时遇到的阻碍。 八、其他物理性能测试 稳定性:检测产品在不同环境条件下的稳定性,确保产品质量不受影响。 保存期限:评估产品的有效期限,以确定产品在特定条件下的稳定性和保存期限。 粒径分析:对于含有颗粒物质的产品,通过粒径仪确定颗粒的大小和分布。 渗透性:对于含有活性成分的产品,测试其在特定介质中的穿透性。 粘度:检测产品的流动性和黏稠度,通过流变仪等设备进行测试。 pH值:检测产品的酸碱度,确保符合相关标准或生理范围。 此外,物理性能测试还包括无损检测(如超声波检测、射线检测等)以及针对特定产品(如医疗器械)的特定物理性能测试项目。这些测试项目有助于评估产品的质量和性能,确保产品符合相关标准和安全性要求。 北检检测的服务范围广泛,包括但不限于: 材料检测:涵盖金属材料(如钢材、铝合金、不锈钢等)、高分子材料、建筑材料、纺织材料等。 化工检测:包括化工原料、化工助剂、化工产品等。 能源矿产检测:涉及矿石、油品、新能源等。 性能检测:化学性能、物理性能、可靠性能等。 科研服务:提供动物、植物、微生物等领域的科研检测服务。
木物理力学性能大比拼𓊰了解实木的物理力学性能吗?这里有一张全面的表格等你来探索! 比重: 实木的密度范围在0.25到0.75之间。软木在潮湿环境中密度较低,而生长缓慢的木材则密度更高。高密度木材有:白蜡木、山毛榉、黄桦、核桃木、山核桃、硬枫和橡木。 平均重量: 单位体积实木的重量。重量较大的木材包括:山毛榉、山核桃、硬枫和橡木。 平均体积收缩率: 干燥过程中,木材从湿材到含水率为6%时的体积收缩比率。收缩率越小,干燥稳定性越强。表现优秀的木材有:白蜡木和北方红橡木。 ꦖ模量: 弯曲试验中,木材弯曲断裂前的最大纤维应力。数值越大,抗弯曲能力越强。例如:核桃木、黄桦、山毛榉和白蜡木都表现出色。 ️弹性模量: 木材产生单位应变所需的应力。数值大意味着抗变形能力强。如:核桃木、黄桦、白橡木和北方红橡木都是抗变形的好手。 导顺纹)压缩强度: 木材在顺纹方向受压时产生的最大应力。数值大则顺纹抗压强度和承重能力更强。例如:核桃木、黄桦、山核桃和硬枫都具有较强的抗压能力。 硬度: 坚硬的木材包括:山核桃、白橡木、硬枫和白蜡木。 综合以上指标,核桃木、山核桃、黄桦和硬枫是实木中的佼佼者!𓀀
橡胶低温脆性试验机 机台名称:高低温电子万能材料试验机(20KN) 砧詀说明: 这款试验机专为高分子材料、可降解材料等设计,可进行拉伸、弯曲、穿刺、压缩、摩擦等多种材料性能测试。它能计算出最大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等关键参数。它满足低力值力学性能测试标准,适用于塑料、纺织品、皮革、泡沫材料的拉伸、撕裂、压缩等项目。 适用标准: GB/T 528-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》 GB/T 1040.1-2018《塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则》 GB/T 1040.2-2006《塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件》 GB/T 1040.3-2006《塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件》 GB/T 1449-2005《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 GB/T 1041-2008 《塑料 压缩性能的测定》 试验项目: 拉伸性能 弯曲性能 压缩性能 ️ 技术参数: 力量精度:≤Ɒ.5%以内 力量分解度:最高1/500000 力量放大倍率:无段自动放大 动力系统:进口AC伺服系统,伺服马达和伺服驱动器 传动方式:无间隙滚珠丝杠,精密传动 测试速度范围:0.001~1000mm/min 大变形分辨率:0.0125mm 测试宽度:410mm 防尘装置:采用抑迭防尘罩,保护滚珠螺杆,不被灰尘进入,保证滚珠螺杆的寿命及精度 导向杆:进口导杆制作,表面经高频及硬铬电镀处理,HRC60以上 机体表面处理:采用美国杜邦粉末,静电高温烤漆工艺,经高温200℃固化保证久不褪色 测试曲线:曲线纵横坐标单位均可任意设置,应力-时间曲线,应变-时间曲线,力量-伸长曲线,应力-应变曲线等 多重保护装置: 机械开程开关保护上下限行程 出现紧急情况急停开关制动保护 断点停机保护 软件过载限位保护 这款试验机不仅是材料性能测试的得力助手,更是科研和工业生产中不可或缺的重要设备。
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