2012年10月圖書。
中文名稱 | 金屬材料落錘、撕裂試驗技術 | 定價 | 15.00元 |
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出版日期 | 2012-10 | ISBN | 9787502636678 |
萬能材料試驗機可對材料的拉伸、壓縮、刺穿等做力學性能試驗,拉力機測控系統(tǒng)的應用微機液壓伺服萬能材料試驗機是一種先進的資料試驗機。能夠?qū)饘俨牧系牧W性能做抗拉強度、上屈服強度、屈服強度、最大力、彈性模...
萬能材料試驗機可對材料的拉伸、壓縮、刺穿等做力學性能試驗,拉力機測控系統(tǒng)的應用微機液壓伺服萬能材料試驗機是一種先進的資料試驗機。能夠?qū)饘俨牧系牧W性能做抗拉強度、上屈服強度、屈服強度、最大力、彈性模...
扭轉(zhuǎn)試驗機扭轉(zhuǎn)試驗機分為彈簧扭轉(zhuǎn)試驗機、線材扭轉(zhuǎn)試驗機和材料扭轉(zhuǎn)試驗機。試驗原理:金屬線材扭轉(zhuǎn)是以試樣自身為軸線,沿單向或交變方向均勻扭轉(zhuǎn),直至試樣裂斷或達到規(guī)定的扭轉(zhuǎn)次數(shù)為止。
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評分: 4.7
試驗一 金屬材料的拉伸與壓縮試驗 1.1概 述 拉伸實驗是材料力學實驗中最重要的實驗之一。 任何一種材料受力后都要產(chǎn)生變形, 變 形到一定程度就可能發(fā)生斷裂破壞。 材料在受力——變形——斷裂的這一破壞過程中, 不僅 有一定的變形能力, 而且對變形和斷裂有一定的抵抗能力, 這些能力稱為材料的力學機械性 能。通過拉伸實驗, 可以確定材料的許多重要而又最基本的力學機械性能。 例如:彈性模量 E、比例極限 Rp、上和下屈服強度 ReH和 ReL、強度極限 Rm、延伸率 A、收縮率 Z。除此而 外,通過拉伸實驗的結果,往往還可以大致判定某種其它機械性能,如硬度等。 我們以兩種材料——低碳鋼, 鑄鐵做拉伸試驗, 以便對于塑性材料和脆性材料的力學機 械性能進行比較。 這個實驗是研究材料在靜載和常溫條件下的拉斷過程。 利用電子萬能材料試驗機自動繪 出的載荷——變形圖,及試驗前后試件的尺寸來確定其機械性能。
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評分: 4.6
實驗一 金屬材料的硬度實驗 一、實驗目的 1. 了解布氏、洛氏硬度測定的基本原理及應用范圍。 2. 了解布氏、洛氏硬度試驗機的主要結構及硬度數(shù)據(jù)的測試方法。 二、實驗原理 金屬的硬度可以認為是金屬材料局部表面在接觸壓力的任用下抵抗塑性 變形的一種能力。硬度值是材料性能的一個重要指標。試驗方法簡單、迅速, 不需要專門的試樣,同時保持試樣的完整性,設備也比較簡單。而且對大多數(shù) 金屬材料,可以硬度值估算出它的抗拉強度。因此在設計圖紙的技術條件中大 多規(guī)定材料的硬度值。檢驗材料或工藝是否合格有時也需用硬度。所以硬度試 驗在生產(chǎn)中廣泛使用。 硬度測試方法很多,使用最廣泛的是壓入法。壓入法就是一個很硬的壓頭 以一定的壓力壓入試樣的表面,使金屬產(chǎn)生壓痕,然后根據(jù)壓痕的大小來確定 硬度值。壓痕越大,則材料越軟;反之,則材料越硬。根據(jù)壓頭類型和幾何尺 寸等條件的不同,常用的硬度測試方法可分為布氏法、洛氏法和
織物撕裂強度(fabric tearing severity)織物“撕裂性能”的評價指標。
經(jīng)向或緯向撕破織物所需的力。測試方法和測試條件不同,該強度測得值有較大不同,分梯形法、單縫法、舌形法撕裂強力,以N為單位。 2100433B
撕裂度儀簡介
撕裂度儀為紙張撕裂強度測定的專用儀器,其主要技術指標和性能參數(shù)符合ISO1974《紙張——撕裂度的測定(埃萊門多夫法)和GB455?1《紙板撕裂度的測定法》等標準的有關規(guī).。本儀器主要用于紙張撕裂度的測定,也可用于較低強度紙板的撕裂度測定,是造紙、包裝、科研和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗等行業(yè)和部門理想的實驗設備。
撕裂度儀專業(yè)適用于薄膜、薄片、軟聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、編織材料、聚烯烴、聚酯、紙張、紙板、紡織品和無紡布等耐撕裂性檢測。
1、輸送物料中的雜質(zhì)造成的皮帶撕裂。輸送物料中的雜質(zhì)對煤炭港口來說,主要是煤炭質(zhì)量不好,原煤中的大塊煤和各種雜質(zhì),如鐵器、木棒等,大約造成70-80%的撕裂,因而保證源頭煤炭質(zhì)量是防撕裂的關鍵。
2、帶式輸送機輔助設備安裝不當造成的皮帶撕裂。帶式輸送機輔助設備多,襯板掉落、除鐵器吸附的尖銳鐵器、清掃器安裝不當?shù)榷伎赡軐斔蛶г斐伤毫鸭肮纬?,普通輸送帶沒有橫向保護結構,不能防止撕裂。
3、帶式輸送機的結構不盡完善造成的皮帶撕裂。因帶式輸送機的結構不盡完善,輸送帶的落料點落差大,煤流中的雜質(zhì)相對速度大,沖擊力大,銳利、堅硬的超長雜質(zhì)容易在落料點插入輸送帶,造成輸送帶撕裂。
4、堵料造成的輸送帶撕裂。轉(zhuǎn)接溜槽小,易阻礙物料及雜質(zhì)通過造成輸送帶撕裂。
5、輸送帶的跑偏引起扯邊。
6、回程帶卷煤等。
另外,輸送帶接頭邊膠老化使輸送帶芯層進水,引起鋼繩銹蝕抽出,也會造成撕裂。