Растяжение образца с надрезом

Растяжение образца с надрезом thumbnail

Проведение испытаний на растяжение и сдвиг с растяжением может иметь различные проявления.

14a_Unidirektionale_Laminate

11_Einzelfilamente

Испытание отдельных филаментов на растяжение 

Диаметр отдельных филаментов находится в микрометрическом диапазоне. Согласно стандарту ISO 11566 филамент сначала сначала крепится в бумажной рамке, затем устанавливается в испытательную машину, выравнивается и фиксируется. После разрезания рамки можно определять свойства при растягивающем нагружении.

Испытание филаментных жгутов на растяжение

Филаментные жгуты обычно сначала пропитывают смолой и нарезают в размер по длине. На концы наносятся картонные или пластмассовые наклейки, чтобы усилие растяжение прикладывалось к образцу равномерно. Для измерения деформации подходят, например, датчики продольной деформации makroXtens и multiXtens.

Растяжение образца с надрезом

Испытание пултрудированных GFK-штанг на растяжение

В зависимости от исполнения и поверхностных характеристик образцов на их концы наносятся наклейки; также испытания могут проводится без наклеек с использованием специальных губок для гидравлических или пневматических захватов. Описание этого испытания приводится в стандарте ASTM D 3916. 

Испытание однонаправленных слоистых материалов на растяжение

Однонаправленные слоистые материалы испытывают обычно в продольном направлении для определения прочности волокон и в поперечном — для определения свойств склеивания. Концы образцов усиливаются наклейками для предотвращения разрушения в зажимах. Это испытание, описание которого приведено в стандартах ISO, ASTM, EN, AITM, BSS, DIN, SACMA и CRAG, предъявляет высокие требования к качеству измерения продольной деформации и к точности соосности.

Испытание многонаправленных слоистых материалов на растяжение

В зависимости от размера текстильной структуры, испытываемые образцы из многонаправленных слоистых материалов обладают шириной в 25 мм или даже 50 мм. Толщина образцов по стандарту ISO 527-4 может составлять до 10 мм. При больших значениях поперечного сечения образцов растягивающее усилие может составлять свыше 300 кН. Для измерения деформации на фирме ZwickRoell применяются тензорезисторные датчики (DMS), механические датчики продольной деформации (Clip-on, makroXtens, multiXtens) или оптические датчики продольной деформации (videoXtens HP).

15_Multidirektionale_Laminate

16b_Kerbzug_FHT

Испытание образцов с надрезом на растяжение (Open Hole Tensile)

Это испытание определяет влияние отверстия на прочность слоистого материала при растяжении. Результат обычно представляет собой коэффициент надреза: отношение поврежденного образца к неповрежденному. 

Испытание слоистых материалов с болтом на растяжение (Filled Hole Tensile)

При этом испытании используются те же образцы, что и при испытании образцов с надрезом на растяжение, только отверстие закрыто болтовым соединением.

17_Kurvengrafik_Filamentstraenge

Подходящее оборудование(15)

  • Модельный ряд zwickiLine

    zwickiLine для универсальных испытаний с малыми усилиями

    Они так же превосходно подходят для исследований и разработок, как и для текущего контроля качества.

  • ProLine 50кН с экстензометром Makro и клиновыми захватами

    ProLine для стандартных испытаний

    Машина ProLine специально разработана для функциональных испытаний готовых изделий и простых испытаний материалов, позволяет работать в режиме растяжения и сжатия.

  • AllroundLine

    AllroundLine для индивидуальных задач испытаний и всех видов применения

    Оптимальное решение для сложных испытаний: как для испытаний в сфере контроля качества, так и для исследовательских проектов.

  • Электромеханическая машина для испытаний на растяжение с усилием от 330 кН до 2.500 кН

    Электромеханическая машина для испытаний на растяжение на 330 кН — 2.500 кН

    Электромеханические испытательные машины предназначены для большого диапазона измерения и подходят для усилий испытания до 2500 кН.

  • Захваты

    Захваты — образец зажат надежно!

    Фирма ZwickRoell предлагает подходящие захваты для всех материалов и форм образцов.

  • Гидравлические захваты

    Гидравлические захваты — с односторонним закрытием

    Гидравлические захваты используются, прежде всего, там, где необходимо усилие испытания от 10 кН, а также высокое усилие зажима (Fmax от 10 кН до 2500 кН).

  • Гидравлические захваты

    Гидравлические захваты — двухстороннее закрытие

    Гидравлические захваты используются, прежде всего, там, где необходимо усилие испытания от 10 кН, а также высокое усилие зажима (Fmax от 10 кН до 2500 кН).

  • Гидравлические захваты

    Гидравлические захваты «Корпус с клиньями»

    Гидравлический захват с двухсторонним закрытием обеспечивает точный зажим образца на оси испытания

  • 1кН_пневматический захват

    Пневматические захваты — с односторонним закрытием

    Пневматический захват представляет собой захват с односторонним закрытием. Открытие и закрытие, а также приложение усилия зажима перед испытанием осуществляется пневматически посредством рычажного клапана на захвате.

  • Пневматические захваты

    Пневматические захваты — с двухсторонним закрытием

    Особенно подходят для чувствительных к зажиму образцов и высокой интенсивности проведения испытаний

  • Комплексные системы, экстензометры VideoXtens

    videoXtens и videoXtens Array

    Датчик videoXtens используется для оптического измерения продольной деформации чувствительных к контакту и высокоэластичных материалов.

  • Экстензометр multiXtens

    Экстензометр multiXtens

    multiXtens представляет собой универсальный датчик продольной деформации с высоким разрешением.

  • Экстензометр makroXtens

    Экстензометр makroXtens

    Высокоточный датчик можно использовать универсально для проведения испытаний на растяжение, сжатие, изгиб и циклических испытаний, а также для испытаний в термокамерах.

  • Контактный датчик digiClip

    Инкрементальные контактные датчики digiClip

    Эффективные, экономичные, с большим диапазоном измерения, точность и обработка сигналов.

  • Термокамера в испытательной машине AllroundLine

    Термокамеры

    Модульные термокамеры для испытаний материалов и готовых изделий в широком диапазоне температур и испытаний

Источник

    Разрушение образцов с надрезом путем растяжения и удара [c.405]

Читайте также:  Растяжение второго пальца ноги

    На рис. 12, б приведена типичная для подвергнутых нормализации образцов кривая изменения площади надреза в ходе их деформирования, по которой можно определить момент полного разрушения образца, стадии упрочнения и пластического деформирования образца в зоне надреза. [c.33]

    Характерно, что с умет.шением уровня приложенных напряжений разупрочняющая роль надреза становится слабее и при очень больших базах испытаний (при малых нагрузках) время до разрушения образцов с надрезом в агрессивной среде может быть даже больше, чем при испытаниях без среды, т. е. на воздухе. Это интересное явление наблюдается только на образцах достаточно большого сечения. На результаты испытаний влияет также и острота надреза чем она больше, тем сильнее выражена концентрация напряжений по месТу надреза. Установлено, что с увеличением остроты надреза разупрочняющее действие коррозионной средь существенно снижается [71,82]. [c.52]

    Испытания при постоянной нагрузке производят на испытательных машинах или установках, позволяющих задавать и поддерживать требуемую величину нагрузки, на гладких образцах или на образцах с надрезом. Определяют уровень безопасных напряжений, т. е. максимальное напряжение, при котором не происходит разрушения образцов за установленный срок испытаний, время до появления первой трещины, характер коррозионного разрушения. [c.54]

    Поэтому наряду с определением условной прочности резин их испытывают на прочность при специально созданной (путем надреза) максимальной концентрации напряжения. При этом определяют показатель сопротивления раздиру В (Н/м), равный отношению нагрузки Р, вызывающей полное разрушение образца по месту искусственно созданного участка разрушения, к первоначальной толщине образца /г (см. Приложение IX)  [c.127]

    I — расчетное напряжение образования трещин по дну надреза 2 — полное разрушение образца — предел выносливости по полному разрушению О — предел выносливости по напряжению возникновения трещины по дну надреза [c.357]

Читайте также:  Растяжение коленной связки у лошади

    Ударную вязкость определяют как отношение работы разрушения образца к площади нетто — сечения образца в зоне надреза. [c.195]

    III. Резкое ускорение процесса разрезания вследствие разрастания образовавшегося надреза. На этом этапе хорошо видно разрушение образца. [c.44]

    Прозрачный образец имел форму пластинки, на которой сбоку делали надрез, чтобы фиксировать в определенном месте начало разрушения. При растяжении образца надрез распространялся перпендикулярно оси растяжения. Параллельно оси растяжения располагались тонкие полоски алюминия, вдавленные в испытуемый образец. Эти полоски образуют (рис. V.23) четыре вертикальные линии, изогнутые в нижней части по направлению к клеммам, соединяющим алюминиевые полоски с источником тока. Электрическая цепь была собрана так, что ее размыкание вызывало вспышку яркого источника света. По мере разрастания надреза алюминиевые полоски последовательно разрушаются их разрушение сопровождается вспышками ярких источников света, изображенных на рис. V.24 крестиками. Если последовательный [c.273]

    Ни одну из перечисленных характеристик, найденных испытаниями на удар, нельзя непосредственно использовать в инженерных расчетах. Как работа, затраченная на разрушение образца, так -И переходная температура зависят от размера испытуемого образца, остроты надреза и скорости нагружения образца. Увеличение любого из этих параметров приводит к повышению переходной температуры. [c.145]

    Для описания результатов используют четыре понятия меры разрушения образцов 1) полностью разрушенные образцы (образцы, которые разделились на две или более частей) 2) шарнирно разрушенные образцы (такой вид неполного разрушения, при котором одна часть образца не может удержаться в горизонтальном положении, когда другая часть находится в вертикальном) 3) частично разрушенные образцы, в которых трещина прошла не менее 90% оставшегося сечения (такие образцы нельзя классифицировать как шарнирно разрушенные) 4) неразрушенные образцы (разрушение затронуло менее 90% расстояния от вершины надреза до противоположной стороны). [c.252]

    По первому способу реплику, находящуюся на поверхности образца, надрезают скальпелем на квадратики, размер которых должен соответствовать диаметру сетки. Объект вместе с отпечатком помещают в реактив, в котором растворяется исследуемый образец. Растворитель должен быть подобран таким образом, чтобы процесс растворения протекал по возможности медленно, так как бурная реакция растворения с выделением газа может привести к разрушению реплики. Кроме того, растворитель не должен вступать в химическое взаимодействие с материалом отпечатка. После отделения от образца реплику переносят в свежую порцию растворителя для окончательного удаления приставших к ней частиц исследуемого вещества. Далее реплику промывают два —три раза дистиллированной водой и наносят на сетки. [c.184]

Читайте также:  Растяжение связок лечение компрессионного

    На микрофотографиях видно (рис. 11, а — д), что по мере растяжения образца надрез принимает вид сильно расширяющегося конуса с закругленной вершиной, которая постепенно внедряется в глубь образца, а затем очаг разрушения ликвидируется и дальнейшее растяжение приводит к деформации по обычному механизму, т. е. такому, если бы растягивался образец ППО, не имеющий наружных дефектов (рис. 11, г, д). В опытах с образцами, содержащими полиакрилонитрильное волокно, не являющееся искусственным зародышем структурообразования, по мере растяжения образца надрез беспрепятственно проникал на всю его ширину, и характер разрушения качественно ничем не отличался от наблюдаемого при растяжении надрезанного образца ППО, не содержащего волокна (см. рис. 12 и 13). [c.434]

    На цилиндрический образец из этой стали наносилось три кольцевых концентратора (надреза), расположенных друг от друга на расстоянии 10 мм. Разрушение образца не препятствовало исследованию, так как оно происходило по одному из концентраторов, тогда как в двух других образовались лишь трещины, которые можно было легко исследовать под микроскопом. [c.131]

    Образцы длиной 55 мм устанавливают на опоры, расстояние между которыми 40 мм. Удар наносится со стороны, противоположной надрезу. Мерой ударной вязкости является работа разрушения образца, отнесенная к начальной площади поперетеого сечения образца. Ударная вязкость обозначается КС, а с учетом вида надреза — КС11, КСУ, КСТ последнее обозначение относится к образцам с трещиной. [c.148]

    Испытания на разрушение образцов с надрезом. Существуют испытания двух типов. В одном из них применяют сварные образцы с грубыми надрезами вдоль шва, условия разрушения не контролируются. Испытания таких образцов должны облегчать разрушение в определенном месте сварного шва, так что [c.293]

    Определялась работа разрушения образцов Шарпи (с круглыми надрезами), изготовленных из 15,9-жж прокатанных стержней испытания проводились при 4-25 и —196°. [c.310]

    Угол закручивания до разрушения, град. … Работа разрушения образца без надреза по Шарп [c.92]

    Стандартные образцы могут быть изготовлены с надрезом и тогда ударная вязкость будет характеризоваться величиной работы, затраченной на разрушение образца с надрезом, отнесенной к площади его поперечного сечения в месте надреза, что позволяет получить дополнительную инфЬрмапию о поведении пластмассы под воздействием механической нагрузки. [c.239]

    Процесс ?