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《塑料拉伸冲击性能试验方法(GB/T 13525-1992)》由中国标准出版社出版。
没有必然的联系
从你的图片看来,你用的是手工氩弧焊。但是你做的只是个角焊缝,是没有全焊透的,这样的角焊缝一般是不会做拉伸试验的。其实只要你选用的焊材强度和母材匹配,而且你的焊角高度达到设计的要求,就没问题了。如果实在...
现场压实质量用压实度表示。对于路基土及路面基层,压实度是指工地实际达到的干密度与室内标准击实试验所得的最大于密度的比值;对沥青路面,压实度是指现场实际达到的密度与室内标准密度的比值。
GB1040-92塑料拉伸性能试验方法
中华人民共和国国家标准 塑料拉伸性能试验方法 Plastics-Determination of tensile properties 1 主题内容与适用范围 本标准规定了对试样施加静态拉伸负荷, 以测定拉伸强度、 拉伸断裂应力、 拉伸屈服应力、 偏置屈服应力、断裂伸长率的试验方法。 本标准适用于热塑性塑料和热固性塑料,其中包括经填充和纤维增强的塑料,以及这些塑 料制成的制品。 本标准不适用于泡沫塑料及厚度小于 1mm 的塑料薄片和薄膜。 2 引用标准 GB 1039 塑料力学性能试验方法总则 GB 1447 玻璃纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境 3 术语 3.1 拉伸强度 tensile strength 在拉伸试验中,试样直至断裂为止所承受的最大拉伸应力。 3.2 拉伸断裂应力 tensile break stress 在试验试样断裂
塑料薄膜拉伸性能试验方法标准要求
塑料 薄膜拉伸性能试验方法标准要求 中华人民共和国国家标准 塑料薄膜拉伸性能试验方法 Plastics-Determinationoftensileproperiesoffilms 本标准参照采用国际标准 ISO1184 —1983 《塑料薄膜拉伸性能的测定》。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了塑料薄膜和片材的拉伸性能试验方法。 本标准适用于塑料薄膜和厚度小于 1mm 的片材。不适用于增强薄膜、微孔片材和膜。 2 引用标准 GB2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB6672 塑料薄膜和薄片厚度的测量机械测量法 中华人民共和国国家标准 塑料薄膜拉伸性能试验方法 Plastics-Determinationoftensileproperiesoffilms 本标准参照采用国际标准 ISO1184 —1983 《塑料薄膜拉伸性能的测定》。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了塑
作者中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会
《塑料 简支梁冲击性能的测定(第1部分):非仪器化冲击试验(GB/T 1043.1-2008/ISO 179-1:2000)》由中国标准出版社出版。2100433B
内容简介
《塑料 简支梁冲击性能的测定(第1部分):非仪器化冲击试验(GB/T 1043.1-2008/ISO 179-1:2000)》更改了标准名称,增加了目次、前言;扩大了适用范围,增加了热致液晶聚合物;术语和定义内容进行了扩充和修改,引入“侧向冲击”、“贯层冲击”、“垂直方向”、“平行方向”,删除了“相对冲击强度”,将几种破坏类型归在操作步骤中;改变了缺口试样的缺口位置,即缺口开在试样窄的纵向平面上等。2100433B
试验中所采用的试样要么具有圆形横截面,要么具有矩形横截面,试样两端尺寸通常要加大,以保证夹持部位具有更大的面积,从而避免试样在夹持部位发生断裂。图1和图2所示为几种金属材料和高分子材料试验前和试验后的试样照片。
试样两端的夹持方法随着试样的几何形状而变化。图3所示为带有螺纹试样的典型布置图。可以注意到,每端都使用球形轴承来提供一个纯粹的拉伸载荷,没有不合需要的弯曲。进行试验的一般方式就是以一个恒定速度使试样发生变形。例如,在图4所示的万能试验机上,固定十字头和驱动十字头之间的运动可以控制成一种恒定速度。因此,图4中的距离h是变化的,因而dh/dt=h为常数。
在进行试验的过程中,为获得这一位移速率而必须施加的轴向载荷是变化的。载荷P除以横截面面积Ai就可以获得试样在试验过程中任意时刻的应力,则有:
σ=P/Ai (1)
试样的位移是在标距长度Li上具有恒定横截面面积的中间直线部分测得的,如图3所示。应变ε可以由这个标距长度变化△L计算出来,则有:
ε=△L/Li (2)
就像前面所描述的一样,以原始尺寸(未变形时的尺寸)Ai和Li为基础计算的应力和应变称为工程应力和工程应变。
有时假设所有夹持部分和试样末端几乎都是刚性的,这是合理的。在该种情况下,十字头运动中发生的大部分变化是由于试样直线部分的变形而引起的,因而△L与h的变化△h几乎相同,因而可以将应变估算为ε=△h/Li。然而,实际测量的△L值是优先选用的,因为使用△h可能会导致所测应变值产生很大的误差。
从式(2)中所计算的应变ε是无量纲的。为了方便起见,应变有时会以百分数的形式给出,此时ε%=100ε。应变也可以用百万分之一表示,称为微应变,此时εμ=106ε。如果应变是以百分数或者微应变的形式给出的,则对于大多数计算来说,在使用该值之前,有必要将其转换成无量纲的ε形式。
由拉伸试验所获得的主要结果就是整个试验的工程应力,工程应变曲线图,称为应力一应变曲线。由于在实验室中使用数字计算机,数据的形式就是一个应力和应变数值列表,是在试验期间以很短的时间间隔取样而获得的。应力一应变曲线因材料不同而变化很大。在拉伸试验中的脆性行为就是材料没有发生大的变形就失效了。灰铸铁、玻璃和一些高分子材料(如PMMA)就是脆性材料的例子。图5所示为灰铸铁的应力一应变曲线。其他的材料则表现出了塑性行为,在拉伸加载中只有在发生很大的变形之后才失效。工程金属材料和一些高分子材料的塑性行为的应力一应变曲线如图6和图7所示 。