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电子拉力试验机受力分析

返回列表来源:天氏库力 发布日期 2018-12-01 浏览:

A型电子万能试验机在进行拉伸试验时,试件被加持在上下夹具之间 ,在进行力值检定时,标准测力仪放置于上下压板之间。
 
以试件作为研究对象在拉伸实验过程中移动衡量向下移动试件受到压力与重力方向一致的铅垂拉力,记为Fa1此时,测力传感器受到试件反佐作用力,方向与重力方向相反。记为F’a1从受力分析可以看出做拉伸实验时 测力传感器受到与重力方向相反的拉力时显示为拉向力。
 
以标准测力仪为研究对象,在力值检定过程中移动横梁同样向下移动,标准测力仪受到移动横梁向下移动施加的压力,方向与重力方向相同记为Fa2,测力传感器位于移动横梁与标准测力仪之间,分析时可以将标准测力仪作为运动止端,测力传感器受到移动衡量施加的向下压力。方向与重力相同记为F‘a2,可以发现FA2=F'a2 且方向相同均沿着重力方向。
 
过以上分析比较可以发现,对于A型电子万能试验机,同样是移动横梁向下移动,在拉伸实验和力值检定过程中测力传感器的受力方向正好相反,在拉伸实验时测力传感器受到与重力方向相反的拉力 力值显示应为拉力,在力值检定时 测力传感器受到与重力方向一致的压力,力值显示应为压力。
 
某些检定机构检定人员在对A 型电子万能试验机检定过程中。常差昂错误的认为横梁移动方向就是力传感器的受力方向从而误将压向标定结果作为拉向标定结果出具检定报告容易造成数据的错误。
 
B 型电子万能试验机在惊醒拉伸实验时 试件夹持于上下夹具之间,在进行力值检定时,通长将上下夹具进行拆卸,换成检定专用的上下压板如图3所示
 
以试件为研究对象,进行拉伸实验时,移动横梁向上移动 试件受到与重力方向相反的拉力,记为Fb1;测力传感器受到试件的反作用力方向与重力方向一致记为F'b1,显然Fb1=-F'b1测力传感器受到与试件方向相反的拉力。
 
以标准测力仪为研究对象 做力值压向检定。标准测力仪受到移动横梁沿重力方向的压力记为Fb2测力传感器在移动横梁上方,因此其随着移动横梁向下对标准测力仪施加压力。受到标准测力仪施加的反向作用力,记为F'b2可见Fb2=-F'b2。
 
通过对B 型电子万能试验机的分析,可以发现,做拉伸实验时 试件受到拉力,测力传感器受力方向与横梁移动方向及试件相反; 做力值检定时 标准测力仪受到压力,测力传感器受到其反方向作用力。同样与移动衡量方向相反。
 
C型电子万能试验机在做拉伸实验时 ,试件夹持于上下夹具之间。在进行力值点定时同样需要更换上下压板。
 
    
以试件为研究对象,控制移动横梁向。下进行移动,试件受到移动横梁施加的铅垂向下的拉力,由于力传感器与上夹具串联。因此力传感器同样受到铅垂向下的拉力。
 
以标准测力仪为研究对象控制移动横梁速度向上进行移动,使标准测力仪与力值传感器进行串联,此时施力机构是移动横梁,方向与重力方向相反。测力传感器受到移动衡量施加的压力,指向测力传感器的内部,标准测力仪位于移动横梁与测力传感器之间因此,将测力传感器作为终端标准测力仪同样受到移动横梁施加的向上压力。
 
通过对C型电子万能试验机分析可以发现力值传感器受力情况与试件和标准测力仪一致,同时受压或受拉,且受力方向与移动横梁移动方向一致。
 
结论研究及检定过程中的注意事项探讨
以上对三种不同类型的电子万能试验机进行了详细的受力分析包括试件,测力传感器。及标准力仪,通过分析,可以发现不同类型的电子万能试验机在拉伸实验和力值检定时 横梁移动方向及受力情况也不同。
 
通过以上表1和表2分析比较,可以发现:(1)在做拉伸实验时 ,横梁移动方向试件破话方向因此。试件受力方向与横梁移动方向一致;(2)在做力值检定时 横梁移动方向移动方向为标准测力仪压缩方向,因此标准测力仪受力方向与横梁移动方向一致;(3)试验机力值显示为测力传感器的受力性质当测力传感器拉伸时 显示拉力当测力传感器受压缩时,显示压力。与测力传感器受力方向无关;(4)在进行确认受力分析时 不能简单的以横梁方向或者测力传感器受力方向进行受力判断,应综合分析电子万能试验机的类型及测力传感器与夹具的链接情况。 

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【本文标签】:电子拉力试验机受力分析

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