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电阻应变仪实验装置图

发布时间:2023-08-27 22:37:29

㈠ 纯弯曲正应力试验应力分布图是怎么样的谢谢求大神帮助

它由固定立柱1、加载手轮2、加载螺杆3、旋转臂4、荷载传感器10、压头9、分力梁7、弯曲梁6、简支支座5、底板8、数字测力仪11、应变仪12等部分组合。弯曲梁为矩形截面钢梁,其弹性模量E=2.1×105MPa,几何尺寸见图3-11。CD段为纯弯曲段,梁上各点为单向应力状态,在正应力不超过比例极限时,只要测出各点的轴向应变ε实,即可按σ实=Eε实计算正应力。为此在梁的CD段某一截面的前后两侧面上,在不同高度沿平行于中性层各贴有五枚电阻应变片。其中编号3和3′片位于中性层上,编号2和2′片与编号4和4′片分别位于梁的上半部分的中间和梁的下半部分的中间,编号1和1′片位于梁的顶面的中线上,编号5和5′片位于梁的底面的中线上(见图3—11),并把各对称片进行串接。
温度补偿片贴在一块与试件相同的材料上,实验时放在被测试件的附近。上面粘贴有各种应变片和应变花,实验时根据工作片的情况自行组合。为了便于检验测量结果的线性度,实验时采用等量逐级缓慢加载方法,即每次增加等量的荷载Δ P,测出每级荷载下各点的应变增量Δε,然后取应变增量的平均值 实,依次求出各点应力增量Δσ实=E实 实。
实验可采用半桥接法、公共外补偿。即工作片与不受力的温度补偿片分别接到应变仪的A、B和B、C接线柱上(如图3—12),其中R1为工作片,R2为温度补偿片。对于多个不同的工作片,用同一个温度补偿片进行温度补偿,这种方法叫做“多点公共外补偿”。
也可采用半桥自补偿测试。即把应变值绝对值相等而符号相反的两个工作片接到A、B和B、C接线柱上,进行测试、但要注意,此时ε实=ε仪/2 , ε仪为应变仪所测的读数。

㈡ 材料力学弯扭组合变形实验原理是什么

一.实验目的
1.测定薄壁圆管外表上一点的主应力;
2.验证弯扭组合变形理论公式;
3.掌握电阻应变片花的使用。
二.实验设备和仪表
1.静态数字电阻应变仪;
2.弯扭组合试验台。
.实验计算简图如下所示:

在D点作用一外力,通过BD杆作用在C点,同时产生弯矩和扭矩;
第 2 页
2.应变测量常常采用电阻应变花,把几个敏感栅制作成特 殊夹角形式,组合在同一基片上。本实验采用直角应变花,在A,B,C,D四点〔这四点分别布置在圆管正前方、正上方、正前方,正下方〕上各贴一片,分别沿,,方向,如下图。测量并记录每一点三个方向的应变值、、。
第 3 页

正上方和正下方〔B、D点〕处于弯扭组合情况下,同时作用有弯曲正应力和扭转切应力,其中弯曲正应力上端受拉,下端受压,而前方和前方由于弯矩作用产生的切应力远远小于扭转产生
第 4 页
的切应力,所以可以忽略不计,这样,在前后位置只受扭转剪应力。
3.理论应变的计算公式及简单推导
弯曲正应力计算公式:; 〔1〕
扭转剪应力计算公式:; 〔2〕
根据〔1〕〔2〕式可计算出理论上作用在每点的应力值。
第 5 页
由应力状态理论分析可知,薄壁圆管外表上各点均处于平面应力状态。假设在被测位置x,y平面键简握,沿x,y方稿庆向的线应变为,剪应变为 ,根据应变分析可知,该点任一方向的线应变计算公式为:
〔3〕
将分别用,,代替,可得到x,y方向的应变方程组:
第 6 页
〔4〕
由此,可得到解出每点、、值的公式:
〔5〕
另外,根据2中的分析,利用材料力学相关公式,可得,的理论计算公式为:
第 7 页
〔6〕
这样,将〔1〕〔2〕〔6〕式代入到〔5〕式中,即可求解每点、、的理论值。
4.将计算得到的理论值直接与测试仪上显示的数据进展比照,分析误差。
四.实验步骤
第 8 页
1.测量试件尺寸、加力臂的长度和测点距力臂的距离,记录试件的相关物理性质;
2.按测试要求,将所测各点的应变片接入电阻应变仪,并调整好所用仪器设备;
3.试验加载,根据薄壁圆管尺寸及许用力,采用初始值为100N,逐级加载100N,最大值500N的加载方案进展实验;
4.依次记录各点相应的应变值;
第 9 页
5.完成试验后,卸除荷载,关闭电源,将所用仪器恢复到初始状态;
五.数据记录与分析
测点
角度
荷载/N
理论值/1e-6
实验值/1e-6
误差/1e-6
上顶点B点

100
-37.9
-43
5.1
200
-75.8
-87
11.2
300
-113.6
-131
17.4
400
-151.5
-174
22.5
500
-189.4
-217
27.6

100
114.2
122
7.8
200
228.3
245
16.7
300
342.5
369
26.5
400
456.6
493
36.4
500
570.8
619
48.2

100
116.7
130
13.3
200
233.3
260
26.7
300
350.1
391
40.9
400
466.6
522
55.4
500
583.3
654
70.7
前顶点A点

100
-77.3
-92
14.7
200
-154.5
-184
29.5
300
-231.8
-277
45.2
400
-309.1
-368
58.9
500
-386.3
-460
73.7

100
0
0
0
200
0
1
1
300
0
-2
2
400
0
-1
1
500
0
-1
1

100
77.3
91
13.7
200
154.5
183
28.5
300
231.8
274
42.2
400
309.1
366
56.9
500
386.3
459
72.7
第 10 页
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③由图示可知,半导体热敏电阻的阻值随温度的喊拦升高而减小.
故答案为:①欧姆调零;②图象如图所示;③半导体热敏电阻的电阻陵郑值随温度的升高而减小.

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