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視頻引伸計(jì)助力測量材料彈性模量與泊松比,配合應(yīng)用萬能試驗(yàn)機(jī)!

 更新時(shí)間:2025-04-17 點(diǎn)擊量:732

在材料力學(xué)性能測試中,彈性模量和泊松比是兩個(gè)至關(guān)重要的參數(shù),直接影響工程結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與安全評估。然而,傳統(tǒng)接觸式測量方法(如機(jī)械引伸計(jì))在測試薄片、彈性材料或及端環(huán)境下的樣品時(shí),往往因設(shè)備自重、摩擦干擾等因素導(dǎo)致數(shù)據(jù)偏差。科準(zhǔn)測控小編發(fā)現(xiàn),視頻引伸計(jì)憑借非接觸、全動態(tài)同步測量等優(yōu)勢,正逐步成為彈性模量與泊松比測試的新標(biāo)準(zhǔn)。本文將深入解析這兩大參數(shù)的物理意義,并揭示視頻引伸計(jì)如何實(shí)現(xiàn)高精度、多維度的應(yīng)變測量。

一、泊松比:材料變形的關(guān)鍵參數(shù)

1泊松比的定義

在日常生活中,我們經(jīng)常會看到一些材料在受力時(shí)的變形現(xiàn)象。比如拉面,當(dāng)我們用手拉伸面條時(shí),面條的長度會增加,而寬度則會相應(yīng)地變細(xì)。這種現(xiàn)象在材料力學(xué)中被稱為泊松效應(yīng)。泊松比正是用來描述這種效應(yīng)的一個(gè)重要參數(shù)。它表示材料在受拉伸或壓縮載荷時(shí),橫向應(yīng)變與縱向應(yīng)變之間的比值。具體來說,當(dāng)桿件在軸向受到拉伸或壓縮載荷,且應(yīng)力不超過比例極xian時(shí),橫向應(yīng)變ε′與軸向應(yīng)變ε之比是一個(gè)常數(shù),用公式表示為μ=-ε′/ε。其中,μ就是泊松比。當(dāng)桿件軸向伸長時(shí),橫向會縮小;而軸向縮短時(shí),橫向則會增大,因此ε′和ε的正負(fù)號總是相反的,所以有ε′=-με。

 

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泊松比是材料的固有屬性,對于某種旨定的材料,其泊松比是一個(gè)定值。這一概念最早由法國力學(xué)家西莫恩·德尼·泊松于1829年在其發(fā)表的《彈性體平衡和運(yùn)動研究報(bào)告》中提出。泊松比的提出,為研究材料在受力時(shí)的變形規(guī)律提供了重要的理論基礎(chǔ)。

2泊松比的應(yīng)用

泊松比在材料力學(xué)中具有廣泛的應(yīng)用。對于各向同性材料,即在各個(gè)方向上力學(xué)性能相同的材料,只需要一組彈性模量和泊松比,就可以完整地描述材料的變形特性。而對于正交各向異性材料,即在不同方向上力學(xué)性能不同的材料,則需要在三個(gè)方向上分別定義一組彈性模量和泊松比,才能完整地描述其變形行為。

在實(shí)際工程中,要表征材料在承受小的拉伸或壓縮載荷下的變形,只需要了解材料在拉壓方向和垂直于拉壓方向的變形規(guī)律。拉壓方向的變形規(guī)律可以用彈性模量來描述,而垂直于拉壓方向的變形規(guī)律則可以用泊松比來描述。通過這兩個(gè)參數(shù),我們可以全面地掌握材料在受力時(shí)的變形狀態(tài),從而為結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和材料選擇提供重要的依據(jù)。

二、彈性模量:衡量材料剛度的重要指標(biāo)

1什么是彈性模量

彈性模量是材料力學(xué)中的另一個(gè)重要概念。1807年,英國科學(xué)家楊(Thomas Young)在研究剪形變時(shí),提出了彈性模量的定義。彈性模量也被稱為楊氏模量,以紀(jì)念楊的貢獻(xiàn)。一般來說,當(dāng)對彈性體施加一個(gè)外界作用,即應(yīng)力時(shí),彈性體會發(fā)生形狀的改變,即應(yīng)變。彈性模量的定義就是應(yīng)力與應(yīng)變的比值。它反映了材料在受力時(shí)產(chǎn)生彈性變形的難易程度。彈性模量的值越大,說明材料越難發(fā)生彈性變形,即材料的剛度越大。換句話說,在相同的應(yīng)力作用下,彈性模量大的材料發(fā)生的彈性變形較小。

2泊松比與彈性模量的關(guān)系

在材料的彈性變形階段,泊松比μ是一個(gè)常數(shù)。對于各向同性材料,其三個(gè)常數(shù)——彈性模量E、剪切模量G和泊松比μ中,只有兩個(gè)是獨(dú)立的。它們之間的關(guān)系可以通過公式G=E/[2(1+μ)]來表示。這意味著,只要知道其中的兩個(gè)參數(shù),就可以計(jì)算出第三個(gè)參數(shù)。在實(shí)際應(yīng)用中,材料的泊松比通常通過試驗(yàn)方法來測定,而彈性模量和剪切模量則可以通過理論計(jì)算或?qū)嶒?yàn)測量得到。通過這些參數(shù)之間的關(guān)系,我們可以更全面地了解材料的力學(xué)性能,為工程設(shè)計(jì)提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。

三、視頻引伸計(jì):彈性模量與泊松比測量的革命性工具

1傳統(tǒng)測量方法的局限性

在傳統(tǒng)的彈性模量和泊松比測量中,通常依賴于引伸計(jì)或?qū)挾纫?guī)等接觸式測量設(shè)備。然而,這些傳統(tǒng)方法存在一些明顯的局限性。例如,對于輕薄材料,引伸計(jì)的自重可能會對試樣產(chǎn)生額外的應(yīng)力,從而影響測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。此外,接觸式測量設(shè)備在測量過程中可能會與試樣發(fā)生摩擦或干擾,導(dǎo)致測量誤差。而且,傳統(tǒng)測量方法通常只能測量試樣的縱向應(yīng)變,無法同時(shí)測量橫向應(yīng)變,這使得泊松比的測量變得復(fù)雜且不夠精確。

2視頻引伸計(jì)的優(yōu)勢

與傳統(tǒng)測量方法相比,視頻引伸計(jì)具有顯著的優(yōu)勢。以視頻引伸計(jì)為例,它采用非接觸式測量方法,通過攝像頭和試驗(yàn)軟件的全動態(tài)同步,可以實(shí)現(xiàn)對試樣的精確測量。這種非接觸式測量方式避免了應(yīng)變片、夾持引伸計(jì)等接觸式手段對測量的額外影響,從而提高了測量的準(zhǔn)確性和可靠性。同時(shí),視頻引伸計(jì)可以同時(shí)測量試樣的縱向應(yīng)變和橫向應(yīng)變,能夠?qū)崟r(shí)得到并展現(xiàn)試件的縱向和橫向應(yīng)變曲線,為泊松比的計(jì)算提供了直接的數(shù)據(jù)支持。

此外,視頻引伸計(jì)還具有全流程跟蹤的特點(diǎn)。在測試過程中,不需要停機(jī),即使試樣發(fā)生斷裂,也不會損壞測量裝置,這大大提高了測試的效率和安全性。用戶還可以選擇保留原始照片和視頻,方便對測試過程進(jìn)行追溯和分析。而且,視頻引伸計(jì)的適用范圍非常廣泛,它可以適應(yīng)大變形、微小變形、高低溫等特殊實(shí)驗(yàn)條件,對材料的種類和尺寸幾乎沒有限制,無論是常規(guī)材料還是特殊尺寸、材質(zhì)的試件,都可以進(jìn)行精確的應(yīng)變測量。其應(yīng)變測量范圍從0.002%到大于1000%,標(biāo)距也可以根據(jù)需要從幾毫米到數(shù)百毫米任意設(shè)定,這為不同類型的材料測試提供了極大的便利。

四、與萬能材料試驗(yàn)機(jī)的wan美結(jié)合

視頻引伸計(jì)與萬能材料試驗(yàn)機(jī)的結(jié)合使用,可以充分發(fā)揮兩者的優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)對材料力學(xué)性能的全面測試。萬能材料試驗(yàn)機(jī)是一種廣泛應(yīng)用于材料力學(xué)性能測試的設(shè)備,它可以對材料施加各種類型的載荷,如拉伸、壓縮、彎曲等,并測量相應(yīng)的力和位移數(shù)據(jù)。通過與視頻引伸計(jì)的配合,萬能材料試驗(yàn)機(jī)不僅可以測量材料的應(yīng)力-應(yīng)變曲線,還可以同時(shí)測量材料的彈性模量和泊松比。

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在測試過程中,萬能材料試驗(yàn)機(jī)對試樣施加載荷,同時(shí)視頻引伸計(jì)實(shí)時(shí)測量試樣的縱向和橫向應(yīng)變。通過試驗(yàn)軟件的分析和計(jì)算,可以得到試樣的應(yīng)力-應(yīng)變曲線、彈性模量、泊松比等重要參數(shù)。這種結(jié)合使用的方式,不僅提高了測試的效率和準(zhǔn)確性,還為材料力學(xué)性能的研究提供了更豐富的數(shù)據(jù)支持。

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例如,在對一種新型復(fù)合材料進(jìn)行力學(xué)性能測試時(shí),可以將試樣安裝在萬能材料試驗(yàn)機(jī)上,并使用視頻引伸計(jì)進(jìn)行應(yīng)變測量。在測試過程中,萬能材料試驗(yàn)機(jī)按照設(shè)定的加載程序?qū)υ嚇邮┘永燧d荷,同時(shí)視頻引伸計(jì)實(shí)時(shí)測量試樣的縱向和橫向應(yīng)變。通過試驗(yàn)軟件的分析,可以得到試樣的應(yīng)力-應(yīng)變曲線,從而計(jì)算出材料的彈性模量和泊松比。這種測試方法不僅可以準(zhǔn)確地測量材料的力學(xué)性能參數(shù),還可以觀察材料在受力過程中的變形行為,為新材料的研發(fā)和應(yīng)用提供重要的參考依據(jù)。


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