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工业上在静态条件下测定机械强度有下面几种方法。
抗压强度又称耐压强度或压碎强度。这是测定单个载体颗粒抗压强度的常用方法。它使用一种带上下移动水平板(顶板)的设备。通过不断增加样品颗粒的负载,直至破裂为止,记录其压碎负荷。通常至少取十几次试验的平均值作为抗压强度。
当然,破碎的机理还是比较复杂的,并受压板形状及片剂的长度与直径之比的影响。抗压强度可用下式计算:
σD=P/F=4P/πd2=P/0.875d2
式中σD ——抗压强度,kgf/cm2;
P ——压碎负荷,kgf;
d ——颗粒试样平均直径,cm。
上述计算式只适用于垂直压碎试验,这时试样片剂两端平面与两片平而硬的压片接触而压碎。
另一种抗压强度测定法,是将试样置于两板间沿着片剂径向施压,并用下式计算:
σm=P/L
式中σm ——侧向抗压强度,kgf/cm;
P ——压碎负荷,kgf;
L ——样品承受负荷长度,cm。
这种方法是采用带有0.3mm刀刃的刀来代替平板,然后将要测试的许多片剂分别放在刀刃下方,再在刀刃上施加1kg重的力,记录施加1kg力时试样破碎百分数。以后再分别按每1kg的压力增值进行同样操作,直至所有试样破碎至10kg的压力为止,记录破碎情况。
对于具有不规则形状而无结构破坏的载体或小粒径载体,可以在特制的圆筒中装一活塞,然后通过活塞对试样加一定负荷。以后再取出样品测定其通过一定网目的质量百分数,再以质量百分数细粉来表示试样的抗压强度。这种测定方法有时也称堆积强度测定法。
测定载体机械强度时,如拉西环、直径大于1cm的锭片、或直径45mm以上的球,可以采用单粒测试方法,为使测得数据有代表性,测量数一般不应少于50粒。对于条状载体应切成3~5mm,以保证平均值重现性能≥95%。对于小粒径载体,最好采用堆积强度测定法。
为了知道载体制成催化剂后在运输过程及反应过程所能具有的抗磨损强度,或对载体本身所具有的抗磨损强度,可采用旋转磨损筒试验测定载体的磨耗率。右图1示出了ASTM磨损试验用磨耗筒的结构示意图。磨耗筒的内径为254mm,长度152mm,内装长度与简体相等、径向高度为51mm的挡板。简体前端有一顶盖,防止磨损试验时生成的细粉外逸。网筒置于旋转轴上可使圆筒成径向旋转,旋转速度为60r/min。
试验时先将100g样品经150℃烘干1h,经在保干器中冷却至室温后再放入分析天平上精确称量,称准至0.001g。然后将试样迅速放入洁净的磨耗筒中。旋紧顶盖并夹放在旋转轴上进行30min磨损试验。
试验结束后将试样倒在规定的标准筛上进行筛分。则磨耗率可用下式计算:
η=W-W1/W×100%
式中η——载体的磨耗率;
W ——磨损试验前载体样品质量,g;
W1 ——磨损试验后载体样品质量,g。
当外力与物体轴线相垂直,物体受外力作用后先呈弯曲到折断瞬间的极限抵抗能力称为抗折强度(或称抗弯强度)。经验抗压强度是抗折强度的2倍,抗折强度是抗拉强度的2倍。
抗拉强度指试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的最大力(Fb),除以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。
材料的机械强度包括拉伸、压缩、弯曲、剪切、冲击、疲劳等。通过对陶瓷和金属机械强度的测试,可了解不同种类材料在机械强度方面的差异,掌握材料强度的测试原理与计算方法。
机械结构强度学是一门工程科学技术,一般来自于生产并为生产服务的科学理论与技术才有意义和价值。
机械强度指金属或非金属材料在载荷作用下抵抗变形和破坏的能力。除了有拉伸强度外,还有抗弯强度、抗压强度、抗扭强度、抗剪强度共五种。工程上最常用的强度是拉伸强度。拉伸强度与其他强度之间有一定的换算关系,通过材料的拉伸强度值,可以近似计算出其他强度值。
指抗压强度、抗折强度、抗拉强度。当外力与物体轴线相垂直,物体受外力作用后先呈弯曲到折断瞬间的极限抵抗能力称为抗折强度(或称抗弯强度)。经验抗压强度是抗折强度的2倍,抗折强度是抗拉强度的2倍。材料的机械...
刚度 受外力作用的材料、构件或结构抵抗变形的能力。材料的刚度由使其产生单位变形所需的外力值来量度。各向同性材料的刚度取决于它的弹性模量E和剪切模量G(见胡克定律)。结构的刚度除取决于组成材料的弹性...
机械强度相对较高的钢材有:低合金高强度钢,标准GB/T1591,主要有屈服强度从345Mpa-690Mpa的8个级别的钢材,强度较高,如Q690;GB/T 3077中也是低合金高强度结构钢,如40Cr...
机械强度分为抗压强度、抗折强度、抗拉强度。
抗压强度(compressive strength)代号σbc,指外力是压力时的强度极限。
抗折强度指材料单位面积承受弯矩时的极限折断应力。
机械强度评价包括静刚度评价、静强度评价、疲劳强度评价、断裂强度评价四部分内容。
静刚度评价包括等直杆件扭转刚度评价、受弯梁的弯曲强度评价、薄板受弯曲载荷作用静刚度评价、薄壳变形计算;
静强度评价包括常规设计静强度评价、极限设计静强度评价、热应力强度评价;
疲劳强度评价包括名义应力无限寿命设计、名义应力有限寿命设计、名义应力疲劳寿命估算、局部应力-应变法疲劳寿命估算;
断裂强度评价包括线弹性断裂强度评价、弹塑性断裂强度评价、裂纹扩展寿命估算。
本刊为机械工程专业技术期刊。以机械工程中的机械强度与振动和机械工程材料宏观强度的研究应用为中心内容。设有振动、检测、诊断技术、优化、可靠性技术、设计、计算、疲劳断裂、研究简报等栏目。
主管单位:中国机械工业联合会
主办单位:中国机械工程学会郑州机械研究所
主 编:王长路
地 址:郑州市嵩山南路81号
邮政编码:450052
国际标准刊号:ISSN 1001-9669
国内统一刊号:CN 41-1134/TH
邮发代号:36-76
单 价:30.00
定 价:180.00
2002年12月获河南省第五届优秀科技期刊二等奖
1999年6月获国家机械工业局机械行业优秀科技期刊二等奖
1999年2月获河南省第三届优秀科技期刊二等奖
美国应用力学评论
美国化学文摘
英国物理学、电技术、计算机及控制信息社数据库
水泥机械强度的测定(1)
四川建筑职业技术学院材料系 水泥机械强度的测定 一. 目的意义 水泥的强度在使用中具有重要的意义。 水泥强度是指水泥试体在单位面积上锁承 受的外力,它是水泥的主要性能指标。水泥石混凝土的重要胶结材料,水泥强度时水 泥胶结能力的体现,是混凝土强度的主要来源。检验水泥各龄期迁都,可以确定其强 度等级,根据水泥强度等级又可以设计水泥混凝土的标号。 是你强度检验主要是抗折 强度与抗压强度的检验。 本实验目的 : ① 学习水泥胶砂强度的测试方法,以确定水泥强度等级; ② 分析影响水泥胶砂强度测试结果的各种因素。 二. 实验原理 1、 抗折强度 材料的抗折强度一般采用简支梁法进行测定。 对于均质弹性体, 将其试样放在两 支点上,然后再两支点间的试样上施加集中载荷时, 试样将变形或断裂 (图 1)。由材 料力学简支梁的手里分析可得抗折强度的计算公式: 22 2 3 6 22 bh PL bh LP W
机械自紧厚壁圆管强度的实验研究
机械自紧厚壁圆管强度的实验研究
机械强度评价是机械工程的一种评测方式,包括静刚度评价、静强度评价、疲劳强度评价、断裂强度评价四部分内容。
静刚度评价包括等直杆件扭转刚度评价、受弯梁的弯曲强度评价、薄板受弯曲载荷作用静刚度评价、薄壳变形计算;
静强度评价包括常规设计静强度评价、极限设计静强度评价、热应力强度评价;
疲劳强度评价包括名义应力无限寿命设计、名义应力有限寿命设计、名义应力疲劳寿命估算、局部应力-应变法疲劳寿命估算;
断裂强度评价包括线弹性断裂强度评价、弹塑性断裂强度评价、裂纹扩展寿命估算。
晶片机械强度是晶片抗破碎与翘曲的内在力学性能。
本书主要介绍了现代机械基础理论及其实际应用,内容包括现代机械强度的基本概念及其与传统机械强度的区别,疲劳理论和疲劳寿命估算等问题。