Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Классификация методов измерения, анализ влияния факторов на измерениеСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Для оценки свойств материала при динамических нагрузках недостаточно механических характеристик, определяемых при статических испытаниях. При больших скоростях нагружения, например, при ударе, увеличивается опасность хрупкого разрушения. Эта опасность особенно возрастает при наличии в детали различного рода надрезов – отверстия, галтели, канавки и пр., которые вызывают концентрацию напряжений – неравномерное распределение напряжений. Надрез позволяет сосредоточить всю деформацию, поглощающую удар в одном месте. Кроме того, наличие надреза ставит материал в более тяжелые условия работы, т.к. надрез значительно ослабляет сечение и вызывает повышение напряжении от изгиба - вблизи дна надреза эти напряжения резко возрастают из-за концентраций напряжений. В настоящее время применяют испытания на ударный изгиб образцов с концентраторами. Образцы устанавливают на двух опорах и подвергаются воздействию ударной нагрузки падающего маятника. Разрушение происходит в плоскости надреза и его размеры влияют на склонность материала к хрупкому разрушению. Испытания на ударный изгиб регламентированы ГОСТ 9454-78, который предусматривает использование 20 типов образцов, различающихся как собственными размерами, так и размерами концентраторов при трех видах надрезов. Работа удара. Работу удара обозначают буквами (KU, KV или KT) и цифрами. Первая буква – обозначает символ работы удара, вторая – вид концентратора. Последующие цифры обозначают максимальную энергию удара маятника, глубину концентратора и ширину образца. Например, KV-40 50/2/2 – работа удара, определенная на образце с концентратором вида V при температуре минус 400С. Если испытания проводятся при комнатной температуре, то ее в обозначении не проставляют. Принципиальная схема маятникового копра. Копер состоит из чугунной станины в виде массивной плиты 2 с двумя вертикальными колонами 3. В верхней части колонн на горизонтальной оси подвешен укрепленный в шарикоподшипниках маятник с грузом в виде стального плоского диска с вырезом 5, в котором закреплен стальной закаленный нож, служащий бойком при испытании. Внизу на уровне вертикально висящего маятника к колоннам станины прикреплены две стальные закаленные опоры 10, на которые помещают испытываемый образец 11. Под опорами между колоннами проходит тормозной ремень 12, который, прижимаясь к маятнику, качающемуся после удара, вызывает его торможение. Тормозной ремень приводится в действие или вручную специальной рукояткой 1 или автоматически.
Маятниковый копер МК-15 и МК-30
Перед испытанием маятник поднимают на исходную высоту и удерживают его в этом положении защелкой 6. При испытании образец освобождается от защелки 6, падая, ударяет образец, разрушает его и взлетает на некоторый угол, которым и определяется работа, затраченная на разрушение образца. Определение угла взлета маятника производится следующим образом. Стрелка 8, насаженная на оси маятника, свободно, но с некоторым трением в момент удара упирается в упор 7 у нулевого деления шкалы 9. При взлете маятника стрелка остается неподвижной, а при обратном движении маятника, двигаясь, вследствие трения, вместе с маятником, показывает угол взлета маятника в градусах. В копре на оси маятника жестко закреплен поводок 9. При прямом и обратном движении маятника поводок увлекает за собой соответственно одну или другую стрелку шкалы 10 и оставляет их в положении, фиксирующем работу (энергию) маятника до и после удара. Максимальная энергия маятника должна быть такой, чтобы значение работы удара составляло не менее 10% от максимально энергии удара применяемого маятника. Скорость движения маятника в момент удара, погрешность градуировки, требования к термостатам, обеспечивающим равномерное охлаждение или нагрев образца, и термометры для измерения температуры контрольных образцов также регламентированы в ГОСТе. Инклинометры — датчики угла наклона — применяются в различных системах управления, в которых движущийся объект изменяет свое угловое положение относительно линии горизонта (стрелы машин и механизмов, манипуляторы и пр.). Обеспечивают угловое разрешение 0,01° в температурном диапазоне от –40 до +105 °C. В нижней части резервуара, частично наполненного электропроводящей жидкостью, размещены электроды, располагаемые параллельно к оси наклона датчика. При подаче переменного напряжения на оба электрода генерируется распределенное электромагнитное поле. Снижение уровня жидкости, возникающее при наклоне датчика, вызывает «стягивание» (редуцирование) такого поля. Это, в свою очередь, вызывает пропорциональное уровню жидкости изменение электрического сопротивления электролита с постоянной электропроводностью. Благодаря дифференциальному принципу измерений с двумя парами электродов на выходе датчика обеспечивается знакозависимый сигнал, пропорциональный углу наклона (рис).
Принципиальная схема инклинометра
Работа, затраченная маятником на удар, в зависимости от угла наклона: , где R – длина маятника (расстояние от центра тяжести маятника до его оси вращения). Маятниковые копры бывают ручного действия и автоматические. Копер ручного действия оснащен системой с аналоговой шкалой, градуированной в джоулях. Подъем маятника на пусковое устройство и запуск осуществляются вручную. Копер комплектуется сменными опорами для установки образцов и шаблонами для их центрирования. Комплектность поставки по видам испытаний и по набору типоразмеров маятников определяются заказчиком. Маятниковый копер предназначен для измерения энергии разрушения образцов при их испытаниях. Маятниковый копер используется для испытания металлов и их свойств. Механические испытания, проводимые с помощью копра, позволяют исследовать механические свойства материалов. Маятниковый копер применяется для исследования механических свойств металлов и сплавов при ударном изгибе при отрицательных температурах. Принцип действия копра основан на измерении количества энергии, затраченной на разрушение образца единичным ударным нагружением. Маятниковый копер с компьютерным управлением серии JB-W обеспечивает расчет результата с помощью установок компьютерной программы и вывод численного значения на монитор ПК. Маятниковый копер серии JB для испытания металлов по методу Шарпи спроектирован и изготовлен в соответствии со стандартами ISO148-2-1998, ASTM-E23-98 и GB/T 3808-22-002. Маятниковый копер серии XJU используется для испытаний по методу Изода неметаллических материалов. Копер XJU применяется для проведения исследований по определению сопротивления ударному воздействию таких материалов как высокопрочный пластик, керамика, закаленное стекло и т.д. Данный маятниковый копер предназначен для использования в научно-исследовательских институтах, лабораториях. Существующие методы измерения отличаются по: - способу закрепления образца на испытательном стенде; - способу приложения нагрузки - падающая гиря, маятник, молот; - наличию или отсутствию надреза в месте приложения удара.
Маятниковый копер JBW150
Маятниковые копры серии JBW предназначены для измерения энергии разрушения образцов при испытаниях на двухопорный ударный изгиб и применяются в лабораторной практике для исследования механических свойств металлов и сплавов в различных отраслях промышленности. Принцип действия копра основан на измерении количества энергии, затраченной на разрушение образца единичным ударным нагружением. Количество энергии определяется как разность между значениями потенциальной энергии маятника копра до удара, и после разрушения образца. Копер с компьютерным управлением JBW оснащен устройством измерения сигнала с оптико-электрическим преобразователем, который обеспечивает расчет результата с помощью установок компьютерной программы и вывод численного значения на монитор ПК, с возможностью его дальнейшего сохранения и печати. Копер может управляться как с пульта управления, так и при помощи компьютерной программы копры JBW. Прибор подлежит обязательной сертификации на соответствие требованиям нормативно-технической документации. Основные технические характеристики
|
||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; просмотров: 486; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.142.172.250 (0.009 с.) |