纖維強力試驗儀器種類很多,從原理上分有機械式和電子式兩大類。機械式強力儀有擺錘式、斜面式和杠桿式等。從動力來源來分,有電動式、重力式、水壓式和液壓式。
A、擺錘式強力儀,纖維束所受力與擺桿偏轉角度的正弦成正比。
B、電子強力儀,電子強力儀測力傳感器有電阻式、電感式等。電阻式傳感器是電子強力儀中應用最為廣泛的測力傳感器,其基本工作原理在于金屬電阻絲的應變電阻效應,即電阻絲在受到外力作用時產生變形引起電阻變化,通過測量電阻變化推知所受外力的大小。
(1) 一次拉伸試驗,可以得到材料負一荷伸長曲線,以及試樣的斷裂強力、伸長、初始模量、屈服點應力—應變等指標。
(2) 應力松弛試驗,最大伸長限設置在某一定伸長值,拉伸試樣時,橫梁運動達到設定的伸長值時自動停止。由于試樣內應力松弛,負荷會隨時間而逐漸減小。
(3)定伸長彈性試驗,最大伸長限設置在某一伸長值,當拉伸試樣至最大伸長限,如圖所示曲線由O到A時,橫梁停止運動,此時記錄紙也停止運動。橫梁停頓一定時間后,由于試樣內應力松弛,曲線由A下降到B。然后橫梁反向運動至試樣原始長度時自停。在橫梁反向運動時,記錄紙后退,得到BCO曲線。橫梁經過一定時間停頓后,再進行第二次拉伸,得圖中OEF曲線,由所得拉伸圖可計算試樣的彈性指標。
(4)定伸長反復拉伸試驗,拉伸試樣時,橫梁自動在最大伸長限和最小伸長限范圍內往返運動,記錄紙運動與橫梁同步,得到如圖所示曲線。經一定循環(huán)次數(shù)后,測其永久變形大小。
(5) 負荷循環(huán)試驗 ,用于控制橫梁運動,使拉伸過程中試樣負荷保持不變,可進行試樣蠕變及定負荷反復拉伸試驗。
C、纖維電子強力儀,是一種數(shù)據(jù)處理功能很強的電子強力測試儀器,它可以象普通纖維強伸度儀一樣測量纖維的絕對強力,也可與振動式纖維細度儀聯(lián)機使用,通過微機接口通訊自動計算單根纖維的比強度,以及計算與纖維線密度有關的單根纖維的模量與斷裂比功,繪制負荷一伸長曲線。可測試纖維比強度。
纖維絕對強力不是纖維強度。纖維電子強力儀若不能振動式細度儀聯(lián)機,測試的纖維強度就是近似值,不符合國際人造纖維標準化局(BISFA)標準試驗方法要求,不能作為進出口質檢、論文等有權威數(shù)據(jù)用。
有時還要測定纖維的蠕變、應力松弛、反復拉伸特性等。
斷裂比強度表示纖維的相對強度,它是纖維強度和細度的綜合指標單位為g/dtex,cN /dtex。
纖維強度 概念纖維強度是指纖維拉斷時所能承受的最大負荷以g、cN表示。 棉纖維與纖維成熟度有著密切的關系強度高的纖維成紗后的強度也高。如陸地棉纖維拉力通常為4~11克,海島棉為4~7克。化學纖維的強力和伸長可在加工過程中控制。除拉伸斷裂特性外,纖維在外力作用下的變形回復能力,影響紡織品的尺寸穩(wěn)定性和使用壽命。
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以下是網上零散的資料,我對他們進行了整理。性能測試(或稱多用戶并發(fā)性能測試)、負載測試、強度測試、容量測試是性能測試領域里的幾個方面,但是概念很容易混淆。下面將幾個概念進行介紹。性能測試(perfor...
纖維強力試驗儀器種類很多,從原理上分有機械式和電子式兩大類。機械式強力儀有擺錘式、斜面式和杠桿式等。從動力來源來分,有電動式、重力式、水壓式和液壓式。
A、擺錘式強力儀,纖維束所受力與擺桿偏轉角度的正弦成正比。
B、電子強力儀,電子強力儀測力傳感器有電阻式、電感式等。電阻式傳感器是電子強力儀中應用最為廣泛的測力傳感器,其基本工作原理在于金屬電阻絲的應變電阻效應,即電阻絲在受到外力作用時產生變形引起電阻變化,通過測量電阻變化推知所受外力的大小。
(1) 一次拉伸試驗,可以得到材料負一荷伸長曲線,以及試樣的斷裂強力、伸長、初始模量、屈服點應力-應變等指標。
(2) 應力松弛試驗,最大伸長限設置在某一定伸長值,拉伸試樣時,橫梁運動達到設定的伸長值時自動停止。由于試樣內應力松弛,負荷會隨時間而逐漸減小。
(3)定伸長彈性試驗,最大伸長限設置在某一伸長值,當拉伸試樣至最大伸長限,如圖所示曲線由O到A時,橫梁停止運動,此時記錄紙也停止運動。橫梁停頓一定時間后,由于試樣內應力松弛,曲線由A下降到B。然后橫梁反向運動至試樣原始長度時自停。在橫梁反向運動時,記錄紙后退,得到BCO曲線。橫梁經過一定時間停頓后,再進行第二次拉伸,得圖中OEF曲線,由所得拉伸圖可計算試樣的彈性指標。
(4)定伸長反復拉伸試驗,拉伸試樣時,橫梁自動在最大伸長限和最小伸長限范圍內往返運動,記錄紙運動與橫梁同步,得到如圖所示曲線。經一定循環(huán)次數(shù)后,測其永久變形大小。
(5) 負荷循環(huán)試驗 ,用于控制橫梁運動,使拉伸過程中試樣負荷保持不變,可進行試樣蠕變及定負荷反復拉伸試驗。
C、纖維電子強力儀,是一種數(shù)據(jù)處理功能很強的電子強力測試儀器,它可以象普通纖維強伸度儀一樣測量纖維的絕對強力,也可與振動式纖維細度儀聯(lián)機使用,通過微機接口通訊自動計算單根纖維的比強度,以及計算與纖維線密度有關的單根纖維的模量與斷裂比功,繪制負荷一伸長曲線。可測試纖維比強度。
纖維絕對強力不是纖維強度。纖維電子強力儀若不能振動式細度儀聯(lián)機,測試的纖維強度就是近似值,不符合國際人造纖維標準化局(BISFA)標準試驗方法要求,不能作為進出口質檢、論文等有權威數(shù)據(jù)用。
各種纖維織品的燃燒特性:
1. 棉、麻、竹等植物纖維和粘膠纖維(主要成分是纖維素):容易燃燒,產生黃色及藍色火焰,有燒紙或草的氣味?;覡a呈灰色,易飛揚。
2.羊毛、蠶絲(蛋白質):燃燒緩慢,徐徐冒煙;燃燒時縮成一團,有特殊的焦臭味;灰燼呈小球狀,一壓即碎。
3.合成纖維:
⑴尼龍:邊燃燒邊熔化,無煙或略有白煙?;鹧嫘?,呈藍色。有燒焦的芹菜味,灰燼為淺褐色小硬珠,不易捻碎。
⑵滌綸:燃燒時邊卷縮邊熔化邊冒煙,火焰為黃白色,有芳香味,灰燼為褐色小珠,可以用手捻碎。
⑶腈綸:一邊緩慢燃燒,一邊熔化,火焰為亮白色,有時略有黑煙,有魚腥味,灰燼為黑色小珠,脆而易碎。
⑷維尼綸:緩慢燃燒并迅速收縮,火焰小,呈紅色,有黑煙和特殊氣味,灰燼為褐色小珠,可用手捻碎。
⑸氯綸:難于燃燒,當接近火焰時邊收縮邊燃燒,離火即滅,有氯氣的氣味,灰燼為黑色硬塊。
⑹丙綸:燃燒時邊卷縮邊熔化,火焰明亮,呈藍色,有燃燒蠟質的氣味,灰燼為硬塊,但可以捻碎。
4.無機纖維
玻璃纖維:不燃燒,熔融不變色,灰燼為本色,小玻璃珠狀。
5.特點對比
纖維特點對比
褪色:棉>混紡>化纖;
易變形:針織>梭織;
起毛、起球:棉織物<混紡織物(滌棉)<毛腈織物;
起靜電:化纖>棉;
縮水:棉>混紡>化纖;
抗皺:棉<混紡<化纖。
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頁數(shù): 4頁
評分: 4.7
本文主要介紹了國內外對于雙金屬復合材料界面結合強度的測試方法,對其應用的范圍及適用對象進行了詳細比較。在傳統(tǒng)的測試方法基礎之上,結合日本測試復合鋼的測試標準,給出了一種新的銅-鋼復合導線的界面結合強度測試方法。經過實驗驗證,該方法具有科學可靠性,可測試任意規(guī)格線徑和任意界面結合強度的銅包鋼導線,并且可測試任意雙金屬復合材料的界面結合強度。
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大?。?span id="phfhtmy" class="single-tag-height">331KB
頁數(shù): 未知
評分: 4.5
對比盤螺紋下屈服強度測試的三種方法,證明偏置法是測試結果接近真值而又滿足生產檢驗需要的最佳選擇。
強度。銅氨纖維強度比粘膠纖維高,濕態(tài)時,強度是干態(tài)時的65-70%。
耐熱性。銅氨纖維在150度強度下降,180度即枯焦。
耐酸堿性。銅氨纖維對酸和堿類的抵抗能力差。稀的熱酸和冷的強酸都會使它溶解,在一定濃度的稀酸中處理。也會受到一定損傷。在低濃度的弱堿液中,短時處理,沒有什么影響。但在強堿液中處理,會受到損害,甚至溶解。
氧化劑作用。銅氨纖維對含氯漂白劑,過氧化氫的抵抗能力差。
光澤柔和,具有真絲感,手感柔軟。
考慮到高強混凝土基體破壞時強度較低的異型纖維有些被拉斷,同時異型纖維的效能與其本身的強度有關,所以將鋼纖維強度劃分為三個等級:380MPa(380~599 MPa),600 MPa(600~999 MPa)1000 MPa(不小于1000MPa)。應當指出,對中低強度的混凝土,鋼纖維的強度并不重要,日本的規(guī)范設計中就只規(guī)定鋼纖維強度的最低限制為380MPa。因此在設計和應用中,一般情況下對鋼纖維本身的強度不應提出過分要求。
為防止鋼纖維在纖維混凝土拌合過程中被骨料碰撞折斷,鋼纖維本身不能太脆。吸收美國ASTM A820的有關規(guī)定,要求對鋼纖維做彎折檢驗:鋼纖維應圍繞直徑3mm的圓棒彎折90°不折斷。
溫度影響棉纖維發(fā)育
棉纖維的諸多特性與溫度關系甚密,棉纖維強度、馬克隆值、纖維素含量和聚合度均隨溫度不足而下降。
在10-25℃范圍內,氣溫對纖維長度的效應是曲線型的;當氣溫上升到32℃以上時,纖維長度則縮短。當5天平均氣溫在20℃以上時,對棉花纖維素的沉積有利;低于20℃時,纖維素沉積明顯降低;一般鈴期平均氣溫為20-25℃纖維素沉積多,成熟良好,纖維壁較厚;鈴期平均氣溫降至20℃以下,纖維強度等品質性狀變差。
夜間平均氣溫對纖維發(fā)育影響極大,夜間平均氣溫在27-15℃范圍內,氣溫越低纖維增重越多。當夜溫太低(20℃),會使纖維縮短1-3毫米。根據(jù)離體棉鈴發(fā)育的研究,纖維素合成的最適溫度為28-29.9℃,一般后期棉鈴纖維之所以成熟度低、強度差,主要是由于低溫影響纖維素淀積,次生胞壁較薄的緣故;雖然陸地棉品種纖維強度、成熟系數(shù)、主體長度與溫度呈顯著正相關,與細度呈顯著負相關,但溫度過高也會使纖維變短、變粗。
幾乎所有研究報道都認為馬克隆值與溫度呈線性關系。隨溫度降低,棉纖維干物質積累減慢,終值降低,在增長高峰期內干重增加量減少,纖維干重占全鈴重百分比值呈現(xiàn)“先降后升”趨勢。
溫度影響棉籽發(fā)育
在溫度較高時,籽指變化與溫度關系不明顯;但溫度降到適宜范圍以下(低于20℃)時,籽指變化與溫度關系十分密切,籽指隨溫度下降而遞減。對一定品種來說,纖維和種子生長同時受溫度影響。開花前7-10天正值胚珠發(fā)育時期,對外界條件最為敏感,連續(xù)高溫會導致單鈴胚珠數(shù)減少。
高溫極顯著地提高單鈴不孕籽率,在30.6-39.7℃間,氣溫每增加1℃,單鈴不孕籽率將提高5.29%。種子含氮量與夜間溫度呈線性關系,與含油率趨于雙曲線型,最適點是在接近20℃處。低溫改變了單糖的比率和在種子中最大積累時間。種子含油率與最高溫度的相關系數(shù)為r=-0.57,種子內礦物質和貯存物的積累速率也因低溫而改變。
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