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Resumen de propiedades mecánicas y propiedades experimentales de los materiales

Tiempo de lanzamiento:2018-11-23 fuente:Jinan Hengsi Shanda Instrument Co., Ltd. Navegar:


Resumen de propiedades mecánicas y propiedades experimentales de los materiales

Las propiedades mecánicas de los materiales se refieren a las características mecánicas que exhiben los materiales cuando tienen varias cargas externas (tensión, compresión, flexión, torsión, impacto, estrés alternativo, etc.) en diferentes entornos (temperatura, medio, humedad). Pruebas para determinar las características de los materiales cuando se someten a fuerza o energía bajo ciertas condiciones ambientales, también conocidas como pruebas de propiedades mecánicas materiales. El contenido de la prueba mide principalmente la resistencia, la dureza, la rigidez, la plasticidad y la tenacidad del material. Las pruebas mecánicas incluyen: prueba de exposición natural y prueba de simulación manual (prueba de laboratorio). Las pruebas de simulación manual generalmente se llevan a cabo utilizando instrumentos y equipos como máquinas de prueba. Los métodos comunes para las pruebas de laboratorio son los siguientes:
(1) Especifique un movimiento mecánico. Este es un método experimental ampliamente utilizado.
Las pruebas de rendimiento mecánica se pueden dividir en dos categorías: pruebas estáticas y pruebas dinámicas. Las pruebas estáticas incluyen pruebas de tracción, pruebas de compresión, pruebas de flexión, pruebas de corte, pruebas de torsión, pruebas de dureza, pruebas de relajación del estrés, pruebas de dureza de fractura, etc. Las pruebas dinámicas incluyen pruebas de impacto, pruebas de fatiga (ver resistencia a la fatiga), etc.
Las pruebas de rendimiento mecánica se realizan en varias máquinas de prueba específicas. La máquina de prueba se divide en tipos mecánicos e hidráulicos de acuerdo con el método de transmisión, y puede operarse manualmente o operarse automáticamente. Algunas máquinas de prueba también tienen dispositivos informáticos que realizan automáticamente las operaciones y controles de prueba de acuerdo con el programa compilado, y pueden mostrar los resultados con imágenes y números para mejorar la precisión de la prueba y facilitar la uso.
1) Especifique un movimiento mecánico cercano al entorno real para simular.
2) Definir un movimiento mecánico de acuerdo con el principio equivalente de daño o falla del producto de prueba.

La característica de usar un método para especificar un movimiento mecánico para la prueba es que cuando se cumplen los requisitos de tolerancia de cada parámetro característico de movimiento, la prueba tiene una alta reproducibilidad.

(2) Especifique una máquina de prueba, que es un método de prueba derivado del principio equivalente de destrucción o falla de la muestra de prueba.
La característica del método de prueba de la máquina de prueba especificada es que los parámetros característicos de movimiento no necesitan medirse durante la prueba, pero en algunos casos la reproducibilidad es pobre.

(3) Especifique un espectro de respuesta estructural, que se utiliza principalmente en máquinas de prueba de impacto. Las pruebas ambientales mecánicas especificadas en los estándares de métodos de prueba ambiental mecánica doméstica y extranjera son comunes: prueba de vibración sinusoidal; prueba de vibración aleatoria; prueba de impacto; prueba de colisión; prueba de aceleración constante centrífuga; prueba de balanceo; inclinar y volcar la prueba; prueba de rebote; prueba de impacto; Prueba de caída libre, etc. Las máquinas de prueba de materiales que prueban la resistencia al rendimiento generalmente se prueban de acuerdo con los estándares de uso específicos. Esto se estipula en estándares relevantes de la industria o estándares nacionales y extranjeros. Si no hay estándares relevantes, tanto las partes de oferta como la demanda en la prueba de material deben personalizar el método de prueba de acuerdo con la prueba de simulación manual de la prueba mecánica, y ser reconocidas por las partes de la oferta y la demanda como base.


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