标距

  • 金属材料室温拉伸能力验证影响因素探讨
    线图2.4 原始标距的影响某机构断后伸长率A检测结果为16.3%、16.7%,实验室间Z比分数为-6.94§,∣Z∣≥3,为离群结果。查阅该机构原始记录,如图5所示,发现该机构采用的原始标距L0为419 mm、416 mm。而该次能力验证样品规格为Ф22 mm,作业指导书明确规定“原始标距L0应采用110 mm”。分析其结果离群的主要原因为该机构采用的原始标距不正确。图5 某机构原始记录某机构断后伸长率A检测结果为27.5%、19.5%,实验室间Z比分数为

    四川冶金 2023年6期2024-01-10

  • 试样尺寸对低合金钢断后伸长率的影响研究
    ,比例试样的原始标距L0与试样横截面积S0的平方根成正比,即L0=kS0,k为比例系数,常用的k=5.65、11.3等;非比例试样的原始标距L0为一组固定的值,与试样横截面积S0无关,常用的L0=50、80、200 mm 等。目前市场上不同的厂家相同牌号(特别是一些国外牌号)的钢带,使用的拉伸试样不尽相同,由于断后伸长率与拉伸试样的形状、尺寸及横截面积有较大关系,造成不同试样的断后伸长率无法直接比较,这给实验室检验判断、市场贸易和技术交流带来诸多不便,因此

    山东冶金 2023年6期2024-01-10

  • 不同方法测量金属薄板塑性应变比的结果比较
    测量时,应在试样标距部分均匀测量至少3处的宽度,包括需在标距长度两端各测量一次。r值的测量也逐渐向全自动测量方向发展,由于激光、视频等光学引伸计具备在试样平行段内多个位置测量的能力,国内外实验室已开始采用光学引伸计替代以往的机械式引伸计[5]。笔者开展了比对试验,分析了采用机械接触式引伸计和激光非接触式引伸计全自动测量r值结果的差异,再通过试验论证了ISO标准中人工、半自动、全自动等方法测量金属薄板不同类型试样r值的结果差异。1 试验方案1.1 试样制备按

    理化检验(物理分册) 2022年10期2022-11-22

  • 基于宏应变监测的CFRP 板桥梁加固预应力评估理论研究
    二次封装可制成长标距应变传感器,将其串联可实现分布式应力监测,实现大跨结构分布式监测。 Glisic[17]研究了嵌入式长标距光纤传感器的受力特点和测试精度,与传统的点式应变传感器相比,长标距传感器可在大跨结构中实现满布或者分布式布置,实现全覆盖监测。 吴必涛等[18-20]通过开展车桥耦合缩尺试验和实桥试验表明长标距应变监测技术在捕捉结构局部损伤和结构纵向应力分布状况监测上有明显优势。为实现桥梁加固中的CFRP 板纵向预应力状况及加固效果快速监测,在原有

    华东交通大学学报 2022年4期2022-11-12

  • 视频引伸计标定装置设计及标定方法研究
    视频引伸计横向标距和纵向标距的标定;2) 视频引伸计的图像畸变测量;3) 视频引伸计位移示值的标定;4) 实现视频引伸计标距和位移示值在同一基准平面下标定;5) 实现视频引伸计的动态标定。2.2.1 上标定板和下标定板设计为实现视频引伸计标距标定和图像畸变测量,设计了上标定板,为解决示值溯源问题,设计了下标定板。参考国内外供应商给出的建议,拉伸试样圆点标记直径一般在2~4 mm之间,本设计圆点标记直径选择3 mm,参考拉伸试验国际标准ISO 9513:2

    计量学报 2022年8期2022-09-21

  • 低周疲劳试验研究
    以分为哑铃形均匀标距试样、漏斗形试样及板材试样。均匀标距试样或漏斗形试样的选择通常取决于待施加应变范围的大小,推荐的均匀标距试样常常适用于小于等于大约2%的应变范围。当大于2%时,有必要采用漏斗形试样。按照低周疲劳的相关标准,可以把试样分为标准试样及非标试样,应以实际情况进行试样的选取。如果取样受限,可以选取标准中规定的其它尺寸的非标试样。以哑铃形均匀标距试样为例,其尺寸要求如下:(1)d≥5mm;L0≥2d;r≥2d;D≥2d;Lr(2)平行度,同轴度,

    工程与试验 2022年2期2022-08-08

  • 一种高精度钢材批量标点机
    性能测试,而原始标距是钢材拉伸试验中必不可少的一个过程。行业内多数采用的是机械标点机进行标距,但机械标点机存在效率低、标距数据易失真、不满足GB/T 228.1—2010 《国家金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》的要求等方面的问题。因此,对钢材进行拉伸试验时,需要一种更智能、效率更高的批量标点设备来替换老式机械标点机。基于激光刻线和直线模组共同协调作用[1-4],笔者研制出了批量试样金属表面标距设备,其目的在于克服现在拉伸试验过程中原始标距遇到的

    理化检验(物理分册) 2022年7期2022-08-04

  • 304奥氏体不锈钢厚板断后伸长率的换算
    形状、横截面积和标距等因素有较大关系,容易造成不同试样的断后伸长率无法直接比较,给实验室性能判断和用户使用材料带来诸多不利。为解决此问题,Oliver在1928年发表了一篇论文,提出了用于不同原始标距和不同试样横截面积试样的断后伸长率的换算公式,称为Oliver公式,核心是需要拟合出公式中的常数n,其值近似材料常数。现行的伸长率换算方法标准都以该公式为基础,常用的有:GB/T 17600.1—1998、GB/T 17600.2—1998、ISO 2566—

    宝钢技术 2022年2期2022-07-09

  • 高性能纤维拉伸性能测试影响因素研究
    验:将样品制作在标距为40mm,规格为70g/m的纸卡上,分别采用1mm/mim、2mm/mim、3mm/mim、4mm/mim、5mm/mim、10mm/mim和20mm/mim的拉伸速度对3种高性能纤维进行测试,每种纤维测试至少要取得20个有效值,取其平均值。标距试验:固定拉伸速度为3mm/min,纸卡规格为70g/m分别设置拉伸标距为20mm、25mm、35mm、40mm和45mm。每种纤维测试至少要取得20个有效值,取其平均值。纸卡规格试验:固定拉

    中国纤检 2022年5期2022-06-14

  • 接触式引伸计异常对塑性应变比测试的影响
    ;GB-P6样(标距80 mm、宽度20 mm),JIS-5样(标距50 mm、宽度25 mm);采用Z050、 Z100型全自动拉伸试验机(0.5级精度)和接触式纵向、横向高分辨率数字引伸计(0.5级精度);采用GB/T 228.1—2010 《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》标准测试;横梁位移控制等效应变速率为0.000 25 s-1,屈服后应变速率为0.006 7 s-1。2 试验案例2.1 案例1(横向引伸计抖动)在自动拉伸试验机上,对

    理化检验(物理分册) 2022年2期2022-03-02

  • 沥青路面薄层卷材的拉伸特性研究
    宽度为40mm、标距100mm,拉伸速率分别为20、50、100、150、200mm/min 的条件下进行拉伸试验;第二组在试件宽度为40mm、拉伸速率100mm/min,夹持标距分别为50、100、200、300mm 的条件下进行拉伸试验;第三组在在拉伸速率100mm/min,夹持标距100mm,试件宽度分别为20、40、60、80、100mm 的条件下进行拉伸试验;第四组在试件宽度40mm、标距100mm、拉伸速率100mm/min,试验温度分别控制在

    科学技术创新 2022年2期2022-02-21

  • 基于宏应变曲率的桥梁式动态称重方法研究
    行封装,开发出长标距FBG 传感器,可测量标距范围内结构的宏应变。相较于应变片,长标距FBG 的耐久性及鲁棒性提升显著。同时,它基于光信号传感不受电磁干扰影响,亦可用光纤串联以便现场安装。已有研究初步将其应用于车辆动态称重,但只能识别车辆总重[20]。为此,本文基于长标距FBG 传感器序列,提出基于宏应变曲率的桥梁式动态称重方法,可识别通过车辆的车速、轴距和轴重。具体内容如下:首先对长标距FBG 及相应提出的B-WIM 算法理论基础进行阐述;随后,通过试验

    工程力学 2021年10期2021-11-12

  • 试样原始横截面积计算方法对抗拉强度的影响
    截面积只需在试样标距中心测量计算,即测量试样标距中心的宽度和厚度。在实际生产中,因试样的断裂位置并不一定就是所测得最小横截面积处[6],且冷轧薄板在拉伸时需同时检测钢板的应变强化指数(r值)等性能,需要试样的实际宽度的平均值来计算,而拉伸试验需在试样标距中间分别测量3组试样的宽、厚度并计算横截面积,对于试验工作量大、自动化程度不高的试验室,需要记录的原始数据量很大,在实际执行过程中可操作性不强,有文献建议在标准中明确使用多个测量位置的宽度平均值与厚度平均值

    理化检验(物理分册) 2021年6期2021-06-30

  • 基于分布式应变传感的混凝土梁监测方法研究
    ,提出了分布式长标距应变传感器,并通过试验验证其优良的应变传感性能。然后,将应变输入纤维模型,建立了裂缝、挠度和弯矩的理论解析方法。最后,通过室内模型静载试验对提出的方法进行了验证。研究结果表明:文中提出的方法可准确评估裂缝、挠度和弯矩,误差可控制在10%左右。混凝土梁;分布式长标距应变传感器;裂缝;挠度;弯矩混凝土梁是桥梁的基本构件,在荷载和环境的长期作用下,可能会产生混凝土开裂、钢筋锈蚀和预应力损失等损伤,影响正常使用,严重时将影响桥梁安全。因此,对混

    铁道科学与工程学报 2021年4期2021-05-11

  • 铜及铜合金拉伸试验标准对比及探讨
    行宽度b0、原始标距L0、平行长度Lc、试样类型编号规定均不同,详见表1和表2。过渡弧与测试结果有相关性,过渡弧半径对试样的伸长率和断裂位置影响显著[2-3]。在条件允许时建议过渡弧半径取较大的值,使过渡弧与平行部分的过渡足够平缓,减少打磨后平行部分呈两端窄中间宽的情况。GB/T 34505-2017增加了厚度a0与平行宽度b0一一对应的要求,解决了产品标准未规定试样号的问题,避免了不同厚度的同类产品,因宽厚比不同导致的结果差异。2.3 比例试样原始标距

    理化检验(物理分册) 2020年12期2020-12-25

  • 利用改进的引伸计自动测量铍材的断后伸长率
    法,用25 mm标距块压住试样两侧,用刻刀轻刻两条平行线,将刻画后的试样放在显微镜下进行测量,计算出原始标距长度Lo。安装试样到试验机上进行拉伸试验直至试样被拉断,根据ASTM E8:2016aStandardTestMethodsforTensionTestingofMetallicMaterials的技术要求,将试样断口配接在一起,使轴线处于同一直线上,测量断后标距长度Lu,然后根据公式A=(Lu-Lo)/Lo×100%,计算出断后伸长率A[1-3];

    理化检验(物理分册) 2020年7期2020-12-18

  • 浅析关于钢筋检测试验技术
    拉伸试验(1)用标距仪对加工后的样品进行标记,标距可以是5d;(2)调试试验机,选择合适的量程,启动万能试验机,测试上下钳口的升降,确认正常后,读数归零;(3)夹持试样进行拉伸试验,屈服前控制试样速度为6 ~ 60 兆帕/秒,屈服后卡盘的分离率不得超过0.008/秒,直至试样断裂;(4)用游标卡尺测量断裂后的轨距,分辨率不小于0.1m,精确到0.25mm;(5)将得到的数据输入计算机并进行处理。3.2.1 热轧带肋钢筋的力学性能拉伸性能如下表: ! " 弯

    科学技术创新 2020年35期2020-12-10

  • 车桥耦合下公路桥梁长标距动态应变的求解方法
    )应变传感器根据标距的长短分为长标距和短标距两种.短标距应变计常用于测量结构应力应变.长标距应变是指结构监测区域的平均应变,能够反映结构监测区域的整体信息,长标距应变计主要用于结构损伤识别和结构变形监测.长标距光纤应变传感器主要用于桥梁结构健康监测,相对于传统点式应变传感器,具有标距大、抗电磁干扰、防水、质量轻等优点,多个长标距光纤应变传感器串联可以组成分布式传感监测网,可对结构损伤及变形进行识别和监测[1-3].LI S.Z.等[1]研发了一种长标距FB

    江苏大学学报(自然科学版) 2020年5期2020-11-03

  • 钢筋工程质量检测的重要性及要点研究
    率主要是指原始的标距和钢筋伸长量之间的比值,所以在测量过程中需要确保检测断后伸长率的数值是准确的,在测量仪器的选择上需要确保仪器的标距是合适的,尤其是在检测的钢筋样品质量在合格线上的,需要确保选择合适标距的仪器。我国规定在使用断后伸长率检测方式的过程中,测量器具的分辨力应该要大于0.1mm,进而测量钢筋的标距;若是对原始标距进行隐含的测量要求与上述规定相同,要求游标卡尺的精度控制在0.01~0.02mm之间,标距测量器具的钢直尺精度也要控制在0.5~1mm

    建材与装饰 2020年29期2020-02-20

  • 以钢筋质量检验提升产品质量的策略研究①
    .1 选择合适的标距测量仪钢筋产品的断后伸长率标志着其塑性的强弱,断后伸长率的方式是求出钢筋伸长量以及原始标距之间的比值。选择高精度的标距测量仪,会在一定程度上保障其计算结果的准确率,特别是对质量刚达标的钢筋产品而言,这一点显得更加重要。以下是计算伸长率的公式:“Agl=[(L-L0)/L]+R0M/E]×100”。L、L0、R0M、E分别代表着断裂后距离、实验前相关标记间的实际距离、抗拉强度值、弹性模量,它们的单位依次是mm、mm、MPa、MPa。其中E

    科技创新导报 2020年15期2020-01-08

  • 黄土丘陵区不同植物根系抗拉力学特性
    分别设计5种不同标距,即待测根系长度(50 mm,75 mm,100 mm,125 mm,150 mm),采用微机控制电子万能材料试验机(上海松顿LDM-1)对植物根系进行匀速拉伸试验,测定抗拉力、抗拉强度、变形特性等参数。试验时,首先调整万能材料试验机标距与试验设计中的根系设定长度一致,考虑仪器固定根系时所用夹头要占据一定根系长度,实际根系长度相比测定长度多约30 mm。将根系两端固定夹紧后,以10 mm/min的速度进行匀速定速度拉伸直到根系被完全拉断

    水土保持研究 2019年3期2019-05-22

  • 基于SVM法的Gr5钛合金拉伸实验变化规律方法的研究
    对于棒材或者丝材标距规定只有4D(D代表试样的直径)或者5D的要求,未明确整数修约的具体操作要求准则或者规范,而在检测中经常会遇到带小数的比例标距计算值情况,导致Gr5钛合金划线机难以准确标记到小数值,若重新测量时其结果误差会偏大,导致测量结果失真。国内实验开始了一系列的研究[1-3],然而目前,鲜有人利用Olive伸长率换算公式真对针对钛合金进行研究。传统的实验需要一定的财力和物力,伴随着互联网技术的发展,人工智能中的分支——SVM(Support Ve

    山东化工 2018年20期2018-11-08

  • 基于长标距FBG传感器的混凝土梁监测技术研究
    研究对象,采用长标距FBG传感技术进行结构变形监测研究。1 基于分布式长标距FBG传感器的监测原理1.1 长标距FBG传感器单个长标距FBG传感器构造如图1所示,封装材料采用抗腐材料玄武岩纤维材料(BFRP),通过FBG传感器测得的是标距范围内的平均应变。采用玄武岩纤维材料进行封装的FBG传感器,其耐久性和稳定性更加优异,适合在恶劣的野外环境下使用。此外,长标距FBG传感器可进行串联,单根光纤便可以实现多个长标距FBG传感器的数据采集和传输工作,便于进行分

    山西建筑 2018年28期2018-11-03

  • Lo、Le选取及试样宽度对拉伸试验数据的影响分析
    状、尺寸、引伸计标距选用、试验速度等。第一类影响因素可以通过误差累计定量分析出来,第二类影响因素并不能定量表示。我们可以通过对比试验,恰当地选定试样形状,精确试样尺寸等,将试验误差限制在一定范围内。本文主要讨论试样形状即比例试样与非比例试样、试样宽度以及引伸计标距选用对试验结果的影响。2 试验过程2.1 试样选取及制备试样材料取自30CrMo无缝钢管调质热处理后试样环上,共切取4个纵向弧形试样编号为A-1、A-2、B-1、B-2。A、B两组试样取自相邻位置

    机电信息 2018年21期2018-07-26

  • 引伸计的测量技术、工程用途及检定方法的探讨
    点之间的距离L为标距标距的变化ΔL(伸长或缩短)为线变形。被测件变形,传感器随着变形,并把这种变形转换为机械、光、电、声等信息,放大器将传感器输出的微小信号放大,记录器(或读数器)将放大后的信号直接显示或自动记录下来[5]。电子引伸计是机械技术和传感器技术的结合,先采用机械接触式结构对试样进行采集,然后利用变形量传递至电气元件组成的传感器,将传感器的变形量转化为电信号,处理器对电信号进行滤波、模数转换、放大等处理,从而将变形量显示出来,其中的传感器可以是

    电子元器件与信息技术 2018年11期2018-04-12

  • 青藏高原两种典型植物根系抗拉特性与其微观结构的关系
    在不同速率、不同标距下植物根系固土的力学特性及其与微观结构间的关系研究还较少[20-26]。因此本文通过对西宁地区草地早熟禾和柠条锦鸡儿两种优势植物根系的抗拉特性进行测定;重点分析不同拉伸速率和不同标距对植物单根抗拉力和抗拉强度的影响;此外通过对根系拉断断面进行电镜扫描,分析两种植物根系受力破坏特点,揭示根系受力变化的影响因素,为植物根系固坡机理的深入研究以及青藏高原区固坡植被的选择提供理论依据。1 研究区自然概况研究区位于青海省西宁市城北区青海大学后山顾

    水土保持研究 2018年2期2018-04-11

  • 高强度管线钢拉伸试验伸长率变化规律研究和分析*
    及50 mm固定标距高强度管线钢伸长率变化公式。根据新的材料系数和公式对伸长率要求值和试验值进行了比对分析,给出了更加合理的技术要求。高强度;管线钢;伸长率;变化规律;Oliver公式0 引 言拉伸试验伸长率是反映材料塑性的重要指标,对工程安全有一定的影响[1]。关于高强度管线钢小尺寸试样拉伸试验伸长率的技术要求,现行管线钢管产品标准和拉伸试验方法标准存在一些问题[2],影响了标准的执行和产品质量的评判。文献[2]选用多种X80管线钢材料对其拉伸试验伸长率

    石油管材与仪器 2017年5期2017-12-06

  • 浅淡引伸计的自校
    、弹性元件、限位标距杆、刀刃和夹紧弹簧等结构组成。测量变形时,将引伸计装卡于试件上,刀刃与试件接触而感受两刀刃间距内的伸长,通过变形杆使弹性元件产生应变,应变片将其转换为电阻变化量,再用适当的测量放大电路转换为电压信号。为了保证引伸计的精度,国家规定定期对其进行计量检定所以,一般采用引伸计标定仪对其进行检定。而综合上面几点因素的影响,我推荐一种自校的方法,可以对引伸计在拉伸试验过程中真实的应变量进行确认,为确认引伸计的使用精度状况提供一些参考。引伸计校准过

    化工管理 2017年29期2017-11-02

  • DC03冷轧钢板断后伸长率测试结果的影响因素及其不确定度评定
    测试,分析了断后标距测量位置对断后伸长率测试结果的影响,以及手工测量与引伸计自动测量两种方式的差异,最后对手工测量的断后伸长率A50 mm和A80 mm测试结果的不确定度进行了评定。结果表明:试样的原始标距越长则测得的断后伸长率越小,原始标距越短则测得的断后伸长率越大;采用引伸计自动测量断后伸长率得到的测试结果小于手工测量的测试结果;当包含因子k=2时,该DC03冷轧钢板手工测量得到的断后伸长率测试结果为A50 mm=49.0%±2.0%,A80 mm=4

    理化检验(物理分册) 2017年5期2017-06-01

  • 基于超高速相机的数字图像相关性全场应变分析在SHTB实验中的应用*
    ,需要对试件原始标距进行修正后才能获得有效的试件应变,并且在试件的材料和几何尺寸不变的条件下标距修正不依赖于应变率。基于数字图像相关性全场应变测量,讨论了应变均匀性问题:脆性的尼龙试件在标距范围内应变均匀性良好,而韧性的铝合金试件表现出比较严重的应变不均匀性,归因于颈缩变形的影响。固体力学;动态拉伸;数字图像相关性分析;SHTB;尼龙;铝合金分离式Hopkinson压杆(SHPB)自问世起,已成为测试工程材料动态压缩力学行为的主要手段[1-3]。学者们也在

    爆炸与冲击 2017年1期2017-04-10

  • 预拉伸样坯尺寸对应变时效敏感性试验结果的影响
    刻划如图1所示的标距线,并确定上、下端点和中心点标距测量位置,每条线的间隔为10 mm,以试样长度中心的标距线为中心线,测量应变前后20,40,60,80,100,120和140 mm标距处的标距长度,且每个标距均测量标距线两个端点及中心点间的距离。拉伸试验时的应变量由200 mm标距的引伸计进行监控。图1 标距和测量位置示意图Fig.1 Schematic diagram of gauge lengths and testing positions2.2

    理化检验(物理分册) 2017年3期2017-04-10

  • 玻璃纤维束拉伸力学性能影响参数试验研究
    万能试验机对不同标距(25,50,100,150,200和300 mm)的玻璃纖维束进行了准静态(应变率为1/600 s-1)拉伸测试.同时,利用Instron落锤冲击系统分别研究了标距为25 mm的试样在不同应变率(40, 80, 120和160 s-1)和不同温度(25, 50, 75和100 ℃)条件下的力学性能.结果表明,玻璃纤维束的拉伸力学性能与标距、应变率和温度具有相关性:杨氏模量随着标距和应变率的增加而增大,但随着温度的增加而减小;拉伸强度随

    湖南大学学报·自然科学版 2017年1期2017-03-09

  • 简议建筑工程建设中的钢筋检测要点
    现为:(1)选择标距测量仪器。钢筋的伸长率的检测试验中的最关键的检验指标是钢筋塑性,钢筋塑性的表示可以选择使用断后伸长率。原始标距与钢筋的伸长量的比值是断后伸长率,要保证断后伸长率检测值的准确性就必须要选择合适的标距测量仪器,特别是对于部分处在合格线上的样品。依据我国检测方法的有关规定,使用断后伸长率法时,其标距的测量一定要采用分辨力高于0.1毫米的测量器具且要求精确到±0.25 米。另一方面,对于隐涵原始标距的测量要求和断后伸长率的方法是一样的目前在我国

    环球市场 2017年31期2017-03-09

  • 金属材料室温拉伸试验的不确定度评定
    拉伸试验机将划有标距(L。=50mm)的φ10mm带光面棒材试样拉断 ,测量拉伸过程中的、抗拉强度 Rm、屈服强度Rel 、以及断后伸长率A。1.2 数学模型(1)抗拉强度 Rm= F /S0(2)断后伸长率 A =(Lu— Lo)/Lo(3)屈服强度由仪器曲线图表示。2 测量不确定度的主要来源2.1 最大载荷F测量的不确定度最大载荷测量的不确定度取决于试验机的最小精度以及质量技术监督局的计量检定的结果,将2者结合测定出不确定度。2.2 断后标距Lu和原始

    化工管理 2017年4期2017-03-03

  • 高分子抗裂贴拉伸强度特性试验研究
    伸速率、不同夹持标距以及不同表层土工织物对其拉伸特性的影响,采用微机控制电子万能试验机对其进行了试验研究。试验结果表明:抗裂贴试样随着宽度的增长,拉伸强度逐渐减小且变化显著;随着拉伸速率的不断增加,抗裂贴的拉伸强度逐渐增大;夹持标距对抗裂贴拉伸强度的影响规律性不明显;表层土工织物的性质对抗裂贴的拉伸强度影响较大。抗裂贴;拉伸特性;表层土工织物;拉伸强度;夹持标距1 研究背景水泥混凝土路面加铺沥青层结构后,受行车荷载、温度变化、地基变形等作用,路面会产生各种

    长江科学院院报 2017年2期2017-02-15

  • PBO纤维拉伸性能测试的影响因素探讨
    了加捻系数、试样标距、拉伸速率和预加张力等因素对测试结果的影响。结果表明:AS-PBO和HM-PBO干纱的拉伸性能测试的最佳条件是加捻系数为12,标距为(120±1)mm,拉伸速率为20 mm/min,预加张力为断裂载荷的1%;在此条件下测得的AS-PBO、HM-PBO干纱的拉伸强度分别为31.94,29.20 cN/dtex,模量分别为900.25,1 487.03 cN/dtex,断裂伸长率分别为4.1%,1.4%,所测结果与日本东洋纺报道的Zylon

    合成纤维工业 2016年2期2017-01-12

  • 对建筑工程钢筋检测试验中几个主要环节的探讨
    测试验2.1选择标距测量仪器钢筋塑性是检测试验中的重要检验指标,可以用断后伸长率表示钢筋塑性。具体说来,断后伸长率是指钢筋的伸长量与原始标距的比值,选择合适的标距测量仪器可以确保断后伸长率检测值的准确性,尤其是对处于合格边缘的样品。根据《钢筋拉伸试验方法》中的相关规定,断后标距的测量应选用分辨力足够的量具或测量装置,并准确到0.25mm。此外,对母材原始标距的测量要求相同。现阶段在建筑工程钢筋检测试验中,常用的标距测量仪器的钢直尺精度为0.5mm,游标卡尺

    大陆桥视野 2016年18期2016-12-27

  • X80高强度管线钢拉伸试验伸长率变化规律研究*
    条规定“对于试样标距长度小于50mm的试样,应按照ISO2566-1或ASTM A370,将断裂后测得的伸长率转换为50mm长度上的伸长率。”在执行此条款过程中,存在以下两个问题:①ISO 2566-1《钢伸长值的换算 第1部分:碳素钢和低合金钢》[3]适用于拉伸强度不超过700MPa的钢材,而现代高强钢的拉伸强度早已超过了这个值,因此ISO 2566-1的适用性存疑;②小试样伸长率的转换有多种方法,包括等截面换算、同比例标距换算和不同比例标距换算,不同的

    焊管 2016年9期2016-12-18

  • 塑料泊松比标准与试验技术探讨
    的确定2.1试验标距的确定ISO 527:2012中1A型样条推荐使用试验标距为75 mm,ISO 527:1993[5-6]中规定1A拉伸样条标距为50 mm。假定泊松比的应变区间为0.05%~0.25%,若标距为50 mm,那标距内的形变增量为100 μm,延伸率的测试精度为≤±1%,那就是要求延伸率的测试精度为≤±1 μm,这对设备来说是很难实现的;而若标距变为75 mm,则要求延伸率的测试精度为≤1.5 μm。而ASTM D638-10中Ⅰ型推荐使

    广州化学 2016年2期2016-10-18

  • 硫化胶拉断永久变形测试辅助装置的设计
    3 min后对接标距,mm;L0为试样初始标距,mm。1 硫化胶拉断永久变形测试方法的不足GB/T 528—2009测试硫化胶拉断永久变形是在试样拉断并放置3 min后,由试验者手动将断裂的两部分对接在一起,测定试样断裂后对接标距,通过式(1)计算拉断永久变形。一般测定3个或5个试样的断裂后对接标距,然后取中值。这种方法存在以下不足之处。1.1 试验时间精确度差试样拉断后需放置3 min,通过表或手机计时控制的时间精确度低,影响试验结果。1.2 手动对接控

    橡胶科技 2016年2期2016-07-30

  • 探析建筑工程中钢筋材料的试验检测
    检测1、合理选择标距测量仪器。建筑工程中的钢筋伸长率检测最关键的检验指标是钢筋塑性,钢筋塑性的表示可以选择使用断后伸长率。原始标距与钢筋的伸长量的比值是断后伸长率,要保证断后伸长率检测值的准确性就必须要选择合适的标距测量仪器,特别是对于部分处在合格线上的样品。依据我国检测方法的有关规定,使用断后伸长率法时,其标距的测量一定要采用分辨力高于0.1毫米的测量器具且要求精确到±0.25 米。另一方面,对于隐涵原始标距的测量要求和断后伸长率的方法是一样的。目前在我

    环球市场 2016年12期2016-03-16

  • 建筑工程钢筋检测试验中重要环节的探究
    要点如下:1.对标距测量仪器的选择对于钢筋材料的伸长率检测试验我国有着明确的规范标准,需要严格按照其相关的规定来进行试验,进行钢筋伸长率检测的拉伸试验所选用的标距测量仪器要满足以下要求,即测量仪器的分辨力要优于0.1mm,其测量的标距准确率应达到±0.25mm的范围内。在目前我国的建筑工程钢筋检测试验中较为常见的标距测量仪器中钢直尺精度一般为1mm或0.5mm,而游标卡尺精度一般为0.02mm或0.01mm,由此可以看出,游标卡尺相对更适于对钢筋检测试验中

    中国房地产业 2016年4期2016-02-16

  • 对API SPEC 5L(45版)中有关拉伸试验伸长率的讨论
    样,应注明直径和标距长度;如采用全断面试样亦应予以注明”。或者修改为:“应报告4倍比例试样(标距长度为4倍直径的棒状试样,的断后伸长率。对于采用50mm(2 in)定标距试样,应按照ISO 2566-1或ASTM A370,将断裂后测得的伸长率转换为4倍比例试样的断后伸长率。”标准;拉伸试验;伸长率;API SPEC 5L钢管生产在执行API SPEC 5L(45版)标准[1]时,在报告拉伸试验伸长率时会产生一些疑惑。比如以外径762mm、壁厚26.2mm

    焊管 2015年4期2015-12-19

  • ASTM A370-14与ASTM E8/E8M-13a标准对比
    伸长率就是以原始标距的百分数表示的标距长度的增加。测量断后伸长率,首先应把拉断的试样两端仔细的拼合在一起测量两标距间的距离。对于标距≤2 in的试样测量精确到0.01 in(0.25 mm);对于标距>2 in的试样应精确到标距的0.5%。在报告伸长率时应注明原始标距的长度。ASTM E8/E8M-13a规定:当规定延伸率>3%时,把拉断的试样两端仔细的拼合在一起测量断后伸长,对于标距≤2 in的试样测量精确到0.01 in(0.25 mm),对于标距大>

    焊管 2015年5期2015-12-18

  • 建筑工程钢筋检测试验要点探讨
    析探讨。1.1 标距测量器具的选择钢筋的伸长率就是指钢筋的伸长量和原始标距长度之间的比值,在钢筋伸长率测定过程中,必须要选择适合的测量器具,测量器具的准确测定对于钢筋的伸长率有着非常重要的影响,对于一些处于合格样品边缘的样品能够提高其检测的准确度。在对测量器具选择过程中,标准的器具要求必须要保证分辨力低于0.1毫米,其准确度必须要达到设定的标准测量值范围。在钢筋检测工作开展过程中,通常情况下,我们选择的钢支持的精度是在一毫米或者是0.5毫米,其测量的精度大

    江西建材 2015年3期2015-08-15

  • 建筑工程钢筋检测试验的关键点
    2.1选择合适的标距测量器钢筋的伸长率=(钢筋的伸长量/原始标距长度)×100%。在对钢筋伸长率进行测量时,合适的测量工具是非常重要的,标距测量器的选择直接决定了钢筋伸长率测定的准确性,如果是正位于合格样品边缘的样品,更能够为其测定的准确性提供保障。在选择标距测量器时,要选择分辨力低于0.1mm的,以保证准确度达到标准测量范围。在钢筋检测工作进程中,工作人员通常选择的钢尺精度为0.5mm或1mm,测量得到的精度范围不得超过0.02mm[2]。钢筋检测试验中

    建材与装饰 2015年11期2015-04-16

  • 关于建筑工程钢筋检测的几个问题分析
    .1 选择合适的标距测量仪器在对建筑工程的钢筋进行检测过程中,钢筋的塑性是检验钢筋质量的重要参考标准。在实验过程中,可以使用和钢筋断裂后钢筋的伸长量作为表示钢筋塑性的重要参考依据。具体而言,钢筋拉伸实验完钢筋断裂后的伸长率指的是钢筋在拉伸之后,直到断裂之前的钢筋比原始钢筋拉伸的长度的比值。在进行钢筋伸长率实验过程中,选择合适的标距检测设备对于提高实验的准确性有着十分重要的作用,尤其是对处于合格临界值边缘的钢筋,如果没有采用合适的检测设备,其检测数据的准确性

    四川水泥 2015年1期2015-04-07

  • 样件标距对汽车用热轧钢板拉伸性能的影响
    样件尺寸与对应的标距也不同,常用的钢板试样分为比例试样和非比例试样(定标距试样)2类。比例试样所测得材料塑性指标具有可比性,但试样尺寸和规格多,造成试样加工及试验效率低;非比例试样可克服上述缺点,但用它测定断后伸长率时只能与同种试样进行比较,丧失了广泛的可比性。断后伸长率是金属材料的重要力学性能塑性指标之一,通常与试样的标距有关,相同状态的材料,其试样的标距不同,所测定的断后伸长率也不同。因此,对相同状态的汽车钢板材料,只有标距相同时,所测定的断后伸长率才

    合肥工业大学学报(自然科学版) 2014年1期2014-12-31

  • 刍议测量不确定度在钢材拉伸试验中的应用
    差、读数分辨力、标距仪、游标卡尺及数值修约引起的不确定度可采用B类评定。例如:试验力的最小分度值是0.01kN,那么估计得来的读数范围,就应设定成一半分度,也即0.005kN。通常来看,服从均匀分布。由读数分辨率带来的不确定度为0.0029kN。2 选取出来的检验实例某规格下的钢材,公称直径被设定成Φ16mm。根据拉伸试验标准方法,去检测它的断后伸长率。原始标距设定为80毫米。用检定好的标点机,纵向打出标距以内的各个标志。经过试验后,挑选了某一标距,把试样

    中国科技纵横 2014年18期2014-12-11

  • 热轧碳素钢板断后伸长率与试样尺寸的关系
    的测试结果与试样标距有关,即相同状态的同一种材料,因其试样标距的不同,测定的伸长率是不同的,这就给贸易、检验及使用带来了一系列的问题。因此建立断后伸长率与试样标距之间的定量关系,具有极大的现实工程意义[3]。Oliver 在1928年研究伸长率的变化规律时,建立了断后伸长率与试样尺寸之间的关系[4]。当前许多国家的伸长率换算的标准都是基于Oliver公式提出的[5-9]。Bollu理论认为,拉伸试样的伸长分均匀伸长和局部非均匀伸长两部分,两部分相加得到总的

    机械工程材料 2014年2期2014-12-11

  • 塑料泊松比测试标准与测试条件的简要探讨
    果与讨论2.1 标距对测试结果的影响根据泊松比的定义,需要同时监控拉伸方向与垂直于拉伸方向的样条尺寸变化。因此泊松比测定的准确性通常受到纵向横向应变测试准确性的限制[3]。而轴向与纵向的数据监控是通过引伸计得到的。在标准GB/T 1040.2 -2006(等同采用ISO 527 -2:1993)中,要求纵向引伸计的标距为50mm,在更新版的国际标准ISO 527 -2:2012 中,则推荐使用标距为75mm[4]。表1 标距对拉伸性能的影响Table 1

    合成材料老化与应用 2014年5期2014-11-28

  • 铝合金室温拉伸断后伸长率的研究
    试样与50mm定标距的非比例试样对6005A-T6铝合金型材进行室温拉伸试验,并对两种类型试样测得的断后伸长率进行了研究。试验结果表明:采用比例试样测得的断后伸长率结果比较接近,能够反映材料的真实性能,且此时的断后伸长率具有可比性;采用非比例试样测得的断后伸长率结果相差较大,且对于同一试样,L0越大,A越小。铝合金;比例试样;非比例试样;断后伸长率0 前言铝合金材料断后伸长率是表征其力学性能的重要指标,常用有A和两种表示方法,其中A为比例试样的断后伸长率为

    铝加工 2014年2期2014-04-12

  • 金属材料室温拉伸试验断后伸长的测定
    式中:Lu为断后标距(计算时使用测量的数据值);Lo为原始标距(计算时使用名义值,即原始标距的标记值)。应注意,断后伸长 ΔL的测定与断后标距 Lu的测量是两个概念。后者仅仅是对断后标距长度的测量,而前者是通过计算(或比较)断后标距与原始标距的差值确定。2 断后伸长的修约当采用引申计系统自动测定伸长时,引申计系统能自动测定试样在断裂点的总伸长,扣除弹性部分而得出断后伸长ΔL。当采用人工测定方法时,必须通过测量断后标距Lu,用上式计算得到断后伸长。测量断后标

    天津科技 2014年6期2014-02-12

  • 蒙古栎根系单根抗拉力学特性
    。调整万能试验机标距到试验设计中的设定根长度,伸入上下夹具两端的树根长度各约55mm。夹紧以后,以10mm/min的速度匀速拉伸根直至其被完全被拉断为止。根在夹口处断裂则视实验失败,剔除该数据。本研究设计在3种不同标距下的匀速拉伸实验,标距分别为50,100和250mm,3个标距下的数据量分别为:50mm标距下的33根,直径范围为1.99~6.5mm;100mm标距下的68根,直径范围为1.17~17.24mm,其中直径在8mm以上的数据12组;250mm

    水土保持通报 2014年4期2014-01-26

  • 不锈钢焊接箱形截面残余应力试验与分布模型
    力试件段的长度为标距段长度加上两端的预留长度.标距段长度即为Whittemore手持应变仪的标准标距254mm.标距孔两端各留25mm长的富余,以便在后续加工中保护标距孔远离干扰.为了减少端部效应和焊接过程中不均匀热输入的不利影响,分割段两端各预留1.5倍截面横向尺寸的长度(见图2)[13].而残余应力试件两端的切割段将作为短柱试件,开展局部稳定试验研究,因此其长度也必须满足不小于3倍构件横向尺寸的要求.表2 箱形截面残余应力试件的截面实测尺寸图2 残余应

    东南大学学报(自然科学版) 2013年5期2013-12-23

  • 标距光纤布拉格光栅应变监测研究
    构监测目标。传统标距的FBG传感器不适合监测结构大标距范围的应变,利用长标距布拉格光纤光栅(FBG)传感器,能够得到测量结构宏应变,得到结构一定长度的单元平均应变, 所以不会因局部材料的劣化或者因裂缝引起监测失效,同时也可实现准分布式测量,从而获取结构足够的参数信息,以利于损伤识别[5-7]。在通常的光纤光栅测应变研究中多是是采用电阻应变计测得的应变作为参考应变,但是在电阻应变计粘贴使用过程中受粘贴工序影响比较大,比如粘贴用的胶水多少都会对测量结果造成影响

    电子测试 2013年5期2013-09-14

  • 不锈钢焊接箱形截面残余应力试验与分布模型
    力试件段的长度为标距段长度加上两端的预留长度.标距段长度即为Whittemore手持应变仪的标准标距254 mm.标距孔两端各留25 mm长的富余,以便在后续加工中保护标距孔远离干扰.为了减少端部效应和焊接过程中不均匀热输入的不利影响,分割段两端各预留1.5倍截面横向尺寸的长度(见图2)[13].而残余应力试件两端的切割段将作为短柱试件,开展局部稳定试验研究,因此其长度也必须满足不小于3倍构件横向尺寸的要求.表2 箱形截面残余应力试件的截面实测尺寸图2 残

    东南大学学报(自然科学版) 2013年5期2013-08-15

  • 拉伸试验检测结果测量不确定度的评定
    0.02mm);标距仪0.5 级。1.4 检测对象:1 支Φ20mm 热轧带肋钢筋拉伸试样。2 建立数学模型根据GB/T228—2008 标准:3 测量不确定度来源的分析经过分析,主要来源是:试验机引起的不确定度;载荷值误差引起的不确定度;标距仪引起的不确定度;试样尺寸测量误差引起的不确定度(试样的断后伸长);试验力值测量所引起的不确定度。其它如应力速率和环境条件等引起的不确定度忽略不计。4 标准不确定度分量的评定4.1 试验机引起的标准不确定度评定4.1

    河南科技 2013年7期2013-08-12

  • 金属薄板塑性应变比(r值)测量不确定度的评定
    其变形、试样原始标距及其变形4个输入量引入的不确定度和数值修约带入的不确定度,计算出了各因素的标准不确定度,r值的扩展不确定度为0.08,St14试样r值最终测量结果表达式为r=1.84±0.08。塑性应变比(r值);测量不确定度;评定;扩展不确定度1 前言测量不确定度是评定测量水平的指标,是判定测量结果的依据。我国于1999年颁布了JJF 1059—1999《测量不确定度评定与表示》,适用于各种准确度等级的测量领域。薄板材料塑性应变比(r值)是评价其性能

    山东冶金 2013年1期2013-03-14

  • 石油钢管产品最小伸长率规定简析
    2拉伸试验应报告标距长度为50mm(2in)的断裂后伸长率百分数。对于试样标距长度小于50mm(2in)的试样,应按ISO 2566-1《钢 伸长值的换算 第1部分:碳素钢和低合金钢》或ASTM A370《钢产品力学性能试验的标准试验方法和定义》的规定将所测量的断裂后伸长率换算为50mm(2in)长度上的伸长率。上一版API Spec 5L没有该条款,增加该条可能是考虑到ISO 3183体系标准一般规定采用比例拉伸试样,因此需要进行转换。API Spec

    石油工业技术监督 2012年6期2012-09-01