『壹』 關於彎曲法測楊氏模量的問題
因為機器裡面的齒輪並不是完全嚴格精確地咬合在一起的,裝配時必然存在極微小的縫隙,來回轉動會將這些縫隙產生的誤差不斷疊加,這就是所謂的空回誤差。
『貳』 梁彎曲法測楊氏模量的具體步驟是什麼
我做過拉伸法測楊氏模量 不好意思沒做過彎曲法
『叄』 拉伸法測楊氏模量實驗中哪個量的測量誤差對結果影響最大如何改進
伸長法測定楊氏彈性模量-注意事項:在增減鋼絲的負荷,測量鋼絲伸長量的過程中,不要中途停頓而改測其他物理量,因為鋼絲在增減負荷時,如果中途受到另外干擾,則鋼絲的伸長(或縮短)量將產生變化,導致誤差增大。
其它各量應在鋼絲伸長量之後進行測量。影響較大的測量誤差應該是在望遠鏡中對標尺的讀數。為了測量細鋼絲的微小長度變化,實驗中使用了光杠桿放大法,光杠桿的作用是將微小長度變化放大為標尺上的位置變化,通過較易准確測量的長度,測量間接求得鋼絲伸長的微小長度變化。
當自變數與因變數成線性關系時,對於自變數等間距變化的多次測量,如果用求差平均的方法計算因變數的平均增量,就會使中間測量數據倆兩抵消,失去利用多次測量求平均的意義。為了避免這種情況下中間數據的損失,可以用逐差法處理數據。

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測量楊氏模量的方法一般有拉伸法、梁彎曲法、振動法、內耗法等,還出現了利用光纖位移感測器、莫爾條紋、電渦流感測器和波動傳遞技術(微波或超聲波)等實驗技術和方法測量楊氏模量。
拉伸試驗中得到的屈服極限бS和強度極限бb,反映了材料對力的作用的承受能力,而延伸率δ或截面收縮率ψ,反映了材料塑型變形的能力,為了表示材料在彈性范圍內抵抗變形的難易程度,在實際工程結構中;
材料彈性模量E的意義通常是以零件的剛度體現出來的,這是因為一旦零件按應力設計定型,在彈性變形范圍內的服役過程中,是以其所受負荷而產生的變形量來判斷其剛度的。一般按引起單位應變的負荷為該零件的剛度。
『肆』 彎曲法測量楊氏模量實驗,主要測量誤差有哪些
根據來楊氏彈性模量的誤源差傳遞公式可知,誤差主要取決於金屬絲的微小變化量和金屬絲的直徑,由於平台上的圓柱形卡頭上下伸縮存在系統誤差,用望遠鏡讀取微小變化量時存在隨機誤差。
由於存在橢圓形,故測出的直徑存在系統誤差和隨機誤差,實驗測數據時,由於金屬絲沒有絕對靜止,讀數時存在隨機誤差,米尺使用時常常沒有拉直,存在一定的誤差。
彈性模量可視為衡量材料產生彈性變形難易程度的指標,使材料發生一定彈性變形的應力也越大,即材料剛度越大,在一定應力作用下,發生彈性變形越小。

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根據不同的受力情況,分別有相應的拉伸彈性模量(楊氏模量)、剪切彈性模量(剛性模量)、體積彈性模量等。它是一個材料常數,表徵材料抵抗彈性變形的能力,其數值大小反映該材料彈性變形的難易程度。
對一般材料而言,該值比較穩定,但就高聚物而言則對溫度和載入速率等條件的依賴性較明顯。對於有些材料在彈性范圍內應力-應變曲線不符合直線關系的,則可根據需要可以取切線彈性模量、割線彈性模量等人為定義的辦法來代替它的彈性模量值。
『伍』 彎曲法測量橫梁的楊氏模量實驗,為什麼要採用增加砝碼和減少砝碼兩次讀取平均
為了減少誤差,天平製造不好會引入系統誤差,加減砝碼就可以減少臂長不等之類引入的誤差。專
彈性屬模量可視為衡量材料產生彈性變形難易程度的指標,其值越大,使材料發生一定彈性變形的應力也越大,即材料剛度越大,亦即在一定應力作用下,發生彈性變形越小。
楊氏彈性模量是材料的屬性,與外力及物體的形狀無關,取決於材料的組成。例如大部分金屬在合金成分不同、熱處理在加工過程中的應用,其楊氏模量值會有5%或者更大的波動。

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注意事項:
初始時平面鏡處於垂直狀態。標尺通過平面鏡反射後,在望遠鏡中呈像。則望遠鏡可以通過平面鏡觀察到標尺的像。望遠鏡中十字線處在標尺上刻度為 。
當鋼絲下降DL時,平面鏡將轉動q角。則望遠鏡中標尺的像也發生移動,十字線降落在標尺的刻度為處。由於平面鏡轉動q角,進入望遠鏡的光線旋轉2q角。從圖中看出望遠鏡中標尺刻度的變化。
調節望遠鏡找標尺的像:先調節望遠鏡目鏡,得到清晰的十字叉絲;再調節調焦手輪,使標尺成像在十字叉絲平面上。
『陸』 彎曲法測量金屬楊氏模量時,鋼板或者銅板的有效長度是
分期法測量金屬模式,模板是鋼管或者成本的影像程度是我也不知道。
『柒』 彎曲法測楊氏模量實驗.測量誤差主要有哪些
1、系統誤差:
實驗過程中,楊氏模量測量儀,一般沒有調節成標准狀態的功能,因此,測量時基本是在非標准狀態下進行,存在著系統誤差。
其實,由於標尺基本是平行固定在立柱上,只要底座放置在水平桌面上,標尺就基本鉛直,而望遠鏡和光杠桿平面鏡卻均為手動調節,常處於傾斜較大的非標准狀態
2、偶然誤差:
由於偶然的不確定的因素所造成的每一次測量值的無規則的漲落稱為偶然誤差,其特徵是帶有隨機性,也叫隨機誤差。
實驗時所加砝碼是有缺口的,在逐次加砝碼時要求砝碼口要互相相對放置,如果放置時缺口始終面朝一個方向,就會造成砝碼倒塌,測量失敗,除此之外取放砝碼時一定要輕拿、輕放,稍有震動就會使光杠桿移動,造成測量失敗。

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特性
根據不同的受力情況,分別有相應的拉伸彈性模量(楊氏模量)、剪切彈性模量(剛性模量)、體積彈性模量等。它是一個材料常數,表徵材料抵抗彈性變形的能力,其數值大小反映該材料彈性變形的難易程度。
對一般材料而言,該值比較穩定,但就高聚物而言則對溫度和載入速率等條件的依賴性較明顯。對於有些材料在彈性范圍內應力-應變曲線不符合直線關系的,則可根據需要可以取切線彈性模量、割線彈性模量等人為定義的辦法來代替它的彈性模量值。
材料的抗彈性變形的一個量,材料剛度的一個指標。
鋼材的彈性模量E=2.06e11Pa=206GPa (e11表示10的11次方)
它只與材料的化學成分有關,與溫度有關。與其組織變化無關,與熱處理狀態無關。
但是與材料纏繞形狀有一定關系,比如將一根彈模已知的鋼絲繞成一根彈簧,則彈模會改變,或者多根鋼絲捻製成絞線,把他當成一個整體來檢測彈性模量,其整體彈模與材料本身的彈模是不一樣的。
各種鋼的彈性模量差別很小,金屬合金化對其彈性模量影響也很小。
『捌』 彎曲法測量楊氏模量試驗主要誤差有哪些
想想你在做實驗的時候都會出現哪些非認為的誤差因素呢,尺子的長度的測量,還有在用鏡筒度刻度觀察時,你能保證你看的准嗎,仔細回想試驗過程,可以發現問題,篩選一下,應該可以自己找到問題的答案吧
『玖』 彎曲法測量楊氏模量實驗,主要誤差有哪些請估算各因素的不確定度
主要來誤差包括儀器誤差,源個人主觀誤差,如目鏡的校準,螺旋測微器的讀數。對於動態測量。
式中L為金屬絲原長光杠桿放大原理光杠桿兩個前足尖放在彈性模量測定儀的固定平台上,而後足尖放在待測金屬絲的測量端面上。金屬絲受力產生微小伸長時,光杠桿繞前足尖轉動一個微小角度。
實驗時所加砝碼是有缺口的,在逐次加砝碼時要求砝碼口要互相相對放置,如果放置時缺口始終面朝一個方向,就會造成砝碼倒塌,測量失敗,除此之外取放砝碼時一定要輕拿、輕放,稍有震動就會使光杠桿移動,造成測量失敗。

(9)彎曲法測量楊氏模量實驗裝置擴展閱讀:
拉伸試驗中得到的屈服極限бS和強度極限бb,反映了材料對力的作用的承受能力,而延伸率δ或截面收縮率ψ,反映了材料塑型變形的能力,為了表示材料在彈性范圍內抵抗變形的難易程度,在實際工程結構中,材料彈性模量E的意義通常是以零件的剛度體現出來的,這是因為一旦零件按應力設計定型,在彈性變形范圍內的服役過程中,是以其所受負荷而產生的變形量來判斷其剛度的。一般按引起單位應變的負荷為該零件的剛度。
『拾』 彎曲法測楊氏模量實驗,主要測量誤差有哪些
基本公式:,式中L為金屬絲原長光杠桿放大原理光杠桿兩個前足尖放在彈性模量測定儀的固定平台上,而後足尖放在待測金屬絲的測量端面上。金屬絲受力產生微小伸長時,光杠桿繞前足尖轉動一個微小角度