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测量原理和方法焦炭的杨氏模量的测定方法按测量时试样所处的状态分为静态测量和动态测量两类。可在室温下也可在高温下测定。静态测量的理论基础是弹性力学,即试样在弹性范围内服从胡克定律,故应力和应变之间呈线性关系,在应力和应变坐标上该直线的斜率即杨氏模量。动态测量的理论依据是通过测定试样的固有频率或测定超声波在试样中的传播速度,然后按有关公式计算出杨氏模量。静态法测定值一般比动态法测定值要小 。
在高温下测量焦炭杨氏模最的方法有悬丝共振法和超声脉冲回波重合法 。
(1)悬丝共振法。
利用换能器将输入的音频信号转变成机械能,通过悬丝激发焦炭试样,当外加信号频率与焦样固有频率相同时,焦样即发生共振,这时的频率为共振频率。共振频率通过另一根悬丝传递到另一换能器并转变成电信号,经放大器放大后输入示波器,信号发生器发出的共振频率可由频率计测出。该频率即焦炭试样的固有频率。
(2)超声脉冲回波吸合法。
用切片机切得两个相对面互相平行的焦炭试样,置于夹具内。超声发生器发生的脉冲电磁波,经换能器转变成相应领率的超声脉冲波,送入焦样。一个脉冲波在焦样中传播时会产生多次反射,当回波衰减完后,再发射下一个脉冲波。回波通过压电换能器转换成电信号,并经放大输入示波器的轴,同时将音频振荡器的信号输入示波器的轴作为外触发同步信号。当扫描周期等于脉冲波在试样中往返一次所需时间时。在示波器上可看到多次回波重叠在一起,采用加亮电路后,可使只有两个反射波在示波器上显示。2100433B
焦炭杨氏模量( Young's modulus of coke)是指对焦炭单向拉伸或压缩时,在弹性区域使焦炭产生单位应变量需施加的正应力。它是旅炭力学性质的一个重要指标。应变量也可用变形百分数表示 。
杨氏模量可以统一表征焦炭二个层次的强度。根据焦炭杨氏模量可以估算焦炭在高炉内不同部位的热应力。通过试验还可以建立焦炭力学性质和焦炭结构参数间的关系。因此研究焦炭的杨氏模量对于深入掌握焦炭的性质是一项很有意义的工作,受到各国重视。
选择它们的依据是看被测物的尺寸,钢丝长度和望远镜离光杠杆的距离是相对其他数据较大的待测数据,所以需要用到米尺或者是钢卷尺。而钢丝的直径测量,我想除了螺旋测微器没有其他更精确的实验室测量工具了。光杠杆的...
1.你认为可以用螺旋测微仪去测量钢丝的长度么?! 2.首先明确下你的公式写错了。β=R/2D 其中R是光杆前后足之间的距离。D是镜面到直尺间的距离。 这样做的好处是可以增加放大倍数,但是这个仪...
数据不详
在小型万能材料试验机上,将长41mm、宽9-11mm、厚3-5mm的矩形焦块试样置于两个支点上。在试样中部以一定速度加载,称为三点法,测定加载力和挠度 。
用拉伸法测量钢丝的杨氏模量
用拉伸法测量钢丝杨氏模量的测量 实验报告 实验题目:用拉伸法测量钢丝杨氏模量的测量 实验目的: 学会用拉伸法测定钢丝杨氏模量的方法,掌握利用光杠杆测定微 小形变的方法,在数据处理中,掌握逐差法和作图法这两种数据 处理的方法。 实验原理: 任何物体(或材料)在外力作用下都会发生形变。当形变不超过 某一限度时,撤走外力则形变随之消失, 为一可逆过程,这种形变称为弹性形变, 这一极限称为弹性极限。超过弹性极限,就会产生永久形变(亦称塑性形变) , 即撤除外力后形变仍然存在,为不可逆过程。 人们在研究材料的弹性性质时, 希望有这样一些物理量,它们与试样的尺寸、 形状和外加的力无关。于是提出了应力 F/S(即力与力所作用的面积之比 )和应变 △ L/L( 即长度或尺寸的变化与原来的长度或尺寸之比 )之比的概念。在胡克定律成 立的范围内,应力和应变之比是一个常数,即 E=(F/S)/(△L/L)=FL
焦炭力学性质是指是用材料力学方法测量和研究焦炭所得的焦炭性质。有焦炭抗压强度、焦炭抗拉强度、风炭显微强度和焦炭杨氏模量等。这些性质与焦炭气孔壁强度、焦炭气孔结构、焦块中的裂纹直接相关。以材料力学方法研究焦炭是20世纪70年代以来才开始的,尚不成熟,但它可以更深入地评定焦炭材料和焦炭多孔体的强度,揭示焦炭性质与结构间的内在关系 。
杨氏模量的因次同压强,在SI单位制中,压强的单位为Pa也就是帕斯卡。
但是通常在工程的使用中,因各材料杨氏模量的量值都十分的大,所以常以百万帕斯卡(MPa)或十亿帕斯卡(GPa)作为其单位。
焦炭灰是多种氧化物的混合物,焦炭灰熔点就是多种氧化物在受热时形成共熔物的熔融温度,它与灰成分中酸性氧化物同碱性氧化物的比值(SiO2 Al2O3)/( Fe2O3 CaO MgO)有密切关系,该比值愈大,则灰熔点愈高通常焦炭灰熔点和煤的灰熔点均以三个特性温度,即变形温度、软化温度和流动温度表示 。