標距
- 金屬材料室溫拉伸能力驗證影響因素探討
線圖2.4 原始標距的影響某機構(gòu)斷后伸長率A檢測結(jié)果為16.3%、16.7%,實驗室間Z比分數(shù)為-6.94§,∣Z∣≥3,為離群結(jié)果。查閱該機構(gòu)原始記錄,如圖5所示,發(fā)現(xiàn)該機構(gòu)采用的原始標距L0為419 mm、416 mm。而該次能力驗證樣品規(guī)格為Ф22 mm,作業(yè)指導(dǎo)書明確規(guī)定“原始標距L0應(yīng)采用110 mm”。分析其結(jié)果離群的主要原因為該機構(gòu)采用的原始標距不正確。圖5 某機構(gòu)原始記錄某機構(gòu)斷后伸長率A檢測結(jié)果為27.5%、19.5%,實驗室間Z比分數(shù)為
四川冶金 2023年6期2024-01-10
- 試樣尺寸對低合金鋼斷后伸長率的影響研究
,比例試樣的原始標距L0與試樣橫截面積S0的平方根成正比,即L0=kS0,k為比例系數(shù),常用的k=5.65、11.3等;非比例試樣的原始標距L0為一組固定的值,與試樣橫截面積S0無關(guān),常用的L0=50、80、200 mm 等。目前市場上不同的廠家相同牌號(特別是一些國外牌號)的鋼帶,使用的拉伸試樣不盡相同,由于斷后伸長率與拉伸試樣的形狀、尺寸及橫截面積有較大關(guān)系,造成不同試樣的斷后伸長率無法直接比較,這給實驗室檢驗判斷、市場貿(mào)易和技術(shù)交流帶來諸多不便,因此
山東冶金 2023年6期2024-01-10
- 不同方法測量金屬薄板塑性應(yīng)變比的結(jié)果比較
測量時,應(yīng)在試樣標距部分均勻測量至少3處的寬度,包括需在標距長度兩端各測量一次。r值的測量也逐漸向全自動測量方向發(fā)展,由于激光、視頻等光學(xué)引伸計具備在試樣平行段內(nèi)多個位置測量的能力,國內(nèi)外實驗室已開始采用光學(xué)引伸計替代以往的機械式引伸計[5]。筆者開展了比對試驗,分析了采用機械接觸式引伸計和激光非接觸式引伸計全自動測量r值結(jié)果的差異,再通過試驗論證了ISO標準中人工、半自動、全自動等方法測量金屬薄板不同類型試樣r值的結(jié)果差異。1 試驗方案1.1 試樣制備按
理化檢驗(物理分冊) 2022年10期2022-11-22
- 基于宏應(yīng)變監(jiān)測的CFRP 板橋梁加固預(yù)應(yīng)力評估理論研究
二次封裝可制成長標距應(yīng)變傳感器,將其串聯(lián)可實現(xiàn)分布式應(yīng)力監(jiān)測,實現(xiàn)大跨結(jié)構(gòu)分布式監(jiān)測。 Glisic[17]研究了嵌入式長標距光纖傳感器的受力特點和測試精度,與傳統(tǒng)的點式應(yīng)變傳感器相比,長標距傳感器可在大跨結(jié)構(gòu)中實現(xiàn)滿布或者分布式布置,實現(xiàn)全覆蓋監(jiān)測。 吳必濤等[18-20]通過開展車橋耦合縮尺試驗和實橋試驗表明長標距應(yīng)變監(jiān)測技術(shù)在捕捉結(jié)構(gòu)局部損傷和結(jié)構(gòu)縱向應(yīng)力分布狀況監(jiān)測上有明顯優(yōu)勢。為實現(xiàn)橋梁加固中的CFRP 板縱向預(yù)應(yīng)力狀況及加固效果快速監(jiān)測,在原有
華東交通大學(xué)學(xué)報 2022年4期2022-11-12
- 視頻引伸計標定裝置設(shè)計及標定方法研究
視頻引伸計橫向標距和縱向標距的標定;2) 視頻引伸計的圖像畸變測量;3) 視頻引伸計位移示值的標定;4) 實現(xiàn)視頻引伸計標距和位移示值在同一基準平面下標定;5) 實現(xiàn)視頻引伸計的動態(tài)標定。2.2.1 上標定板和下標定板設(shè)計為實現(xiàn)視頻引伸計標距標定和圖像畸變測量,設(shè)計了上標定板,為解決示值溯源問題,設(shè)計了下標定板。參考國內(nèi)外供應(yīng)商給出的建議,拉伸試樣圓點標記直徑一般在2~4 mm之間,本設(shè)計圓點標記直徑選擇3 mm,參考拉伸試驗國際標準ISO 9513:2
計量學(xué)報 2022年8期2022-09-21
- 低周疲勞試驗研究
以分為啞鈴形均勻標距試樣、漏斗形試樣及板材試樣。均勻標距試樣或漏斗形試樣的選擇通常取決于待施加應(yīng)變范圍的大小,推薦的均勻標距試樣常常適用于小于等于大約2%的應(yīng)變范圍。當(dāng)大于2%時,有必要采用漏斗形試樣。按照低周疲勞的相關(guān)標準,可以把試樣分為標準試樣及非標試樣,應(yīng)以實際情況進行試樣的選取。如果取樣受限,可以選取標準中規(guī)定的其它尺寸的非標試樣。以啞鈴形均勻標距試樣為例,其尺寸要求如下:(1)d≥5mm;L0≥2d;r≥2d;D≥2d;Lr(2)平行度,同軸度,
工程與試驗 2022年2期2022-08-08
- 一種高精度鋼材批量標點機
性能測試,而原始標距是鋼材拉伸試驗中必不可少的一個過程。行業(yè)內(nèi)多數(shù)采用的是機械標點機進行標距,但機械標點機存在效率低、標距數(shù)據(jù)易失真、不滿足GB/T 228.1—2010 《國家金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》的要求等方面的問題。因此,對鋼材進行拉伸試驗時,需要一種更智能、效率更高的批量標點設(shè)備來替換老式機械標點機?;诩す饪叹€和直線模組共同協(xié)調(diào)作用[1-4],筆者研制出了批量試樣金屬表面標距設(shè)備,其目的在于克服現(xiàn)在拉伸試驗過程中原始標距遇到的
理化檢驗(物理分冊) 2022年7期2022-08-04
- 304奧氏體不銹鋼厚板斷后伸長率的換算
形狀、橫截面積和標距等因素有較大關(guān)系,容易造成不同試樣的斷后伸長率無法直接比較,給實驗室性能判斷和用戶使用材料帶來諸多不利。為解決此問題,Oliver在1928年發(fā)表了一篇論文,提出了用于不同原始標距和不同試樣橫截面積試樣的斷后伸長率的換算公式,稱為Oliver公式,核心是需要擬合出公式中的常數(shù)n,其值近似材料常數(shù)?,F(xiàn)行的伸長率換算方法標準都以該公式為基礎(chǔ),常用的有:GB/T 17600.1—1998、GB/T 17600.2—1998、ISO 2566—
寶鋼技術(shù) 2022年2期2022-07-09
- 高性能纖維拉伸性能測試影響因素研究
驗:將樣品制作在標距為40mm,規(guī)格為70g/m的紙卡上,分別采用1mm/mim、2mm/mim、3mm/mim、4mm/mim、5mm/mim、10mm/mim和20mm/mim的拉伸速度對3種高性能纖維進行測試,每種纖維測試至少要取得20個有效值,取其平均值。標距試驗:固定拉伸速度為3mm/min,紙卡規(guī)格為70g/m分別設(shè)置拉伸標距為20mm、25mm、35mm、40mm和45mm。每種纖維測試至少要取得20個有效值,取其平均值。紙卡規(guī)格試驗:固定拉
中國纖檢 2022年5期2022-06-14
- 接觸式引伸計異常對塑性應(yīng)變比測試的影響
;GB-P6樣(標距80 mm、寬度20 mm),JIS-5樣(標距50 mm、寬度25 mm);采用Z050、 Z100型全自動拉伸試驗機(0.5級精度)和接觸式縱向、橫向高分辨率數(shù)字引伸計(0.5級精度);采用GB/T 228.1—2010 《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》標準測試;橫梁位移控制等效應(yīng)變速率為0.000 25 s-1,屈服后應(yīng)變速率為0.006 7 s-1。2 試驗案例2.1 案例1(橫向引伸計抖動)在自動拉伸試驗機上,對
理化檢驗(物理分冊) 2022年2期2022-03-02
- 瀝青路面薄層卷材的拉伸特性研究
寬度為40mm、標距100mm,拉伸速率分別為20、50、100、150、200mm/min 的條件下進行拉伸試驗;第二組在試件寬度為40mm、拉伸速率100mm/min,夾持標距分別為50、100、200、300mm 的條件下進行拉伸試驗;第三組在在拉伸速率100mm/min,夾持標距100mm,試件寬度分別為20、40、60、80、100mm 的條件下進行拉伸試驗;第四組在試件寬度40mm、標距100mm、拉伸速率100mm/min,試驗溫度分別控制在
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2022年2期2022-02-21
- 基于宏應(yīng)變曲率的橋梁式動態(tài)稱重方法研究
行封裝,開發(fā)出長標距FBG 傳感器,可測量標距范圍內(nèi)結(jié)構(gòu)的宏應(yīng)變。相較于應(yīng)變片,長標距FBG 的耐久性及魯棒性提升顯著。同時,它基于光信號傳感不受電磁干擾影響,亦可用光纖串聯(lián)以便現(xiàn)場安裝。已有研究初步將其應(yīng)用于車輛動態(tài)稱重,但只能識別車輛總重[20]。為此,本文基于長標距FBG 傳感器序列,提出基于宏應(yīng)變曲率的橋梁式動態(tài)稱重方法,可識別通過車輛的車速、軸距和軸重。具體內(nèi)容如下:首先對長標距FBG 及相應(yīng)提出的B-WIM 算法理論基礎(chǔ)進行闡述;隨后,通過試驗
工程力學(xué) 2021年10期2021-11-12
- 試樣原始橫截面積計算方法對抗拉強度的影響
截面積只需在試樣標距中心測量計算,即測量試樣標距中心的寬度和厚度。在實際生產(chǎn)中,因試樣的斷裂位置并不一定就是所測得最小橫截面積處[6],且冷軋薄板在拉伸時需同時檢測鋼板的應(yīng)變強化指數(shù)(r值)等性能,需要試樣的實際寬度的平均值來計算,而拉伸試驗需在試樣標距中間分別測量3組試樣的寬、厚度并計算橫截面積,對于試驗工作量大、自動化程度不高的試驗室,需要記錄的原始數(shù)據(jù)量很大,在實際執(zhí)行過程中可操作性不強,有文獻建議在標準中明確使用多個測量位置的寬度平均值與厚度平均值
理化檢驗(物理分冊) 2021年6期2021-06-30
- 基于分布式應(yīng)變傳感的混凝土梁監(jiān)測方法研究
,提出了分布式長標距應(yīng)變傳感器,并通過試驗驗證其優(yōu)良的應(yīng)變傳感性能。然后,將應(yīng)變輸入纖維模型,建立了裂縫、撓度和彎矩的理論解析方法。最后,通過室內(nèi)模型靜載試驗對提出的方法進行了驗證。研究結(jié)果表明:文中提出的方法可準確評估裂縫、撓度和彎矩,誤差可控制在10%左右。混凝土梁;分布式長標距應(yīng)變傳感器;裂縫;撓度;彎矩混凝土梁是橋梁的基本構(gòu)件,在荷載和環(huán)境的長期作用下,可能會產(chǎn)生混凝土開裂、鋼筋銹蝕和預(yù)應(yīng)力損失等損傷,影響正常使用,嚴重時將影響橋梁安全。因此,對混
鐵道科學(xué)與工程學(xué)報 2021年4期2021-05-11
- 銅及銅合金拉伸試驗標準對比及探討
行寬度b0、原始標距L0、平行長度Lc、試樣類型編號規(guī)定均不同,詳見表1和表2。過渡弧與測試結(jié)果有相關(guān)性,過渡弧半徑對試樣的伸長率和斷裂位置影響顯著[2-3]。在條件允許時建議過渡弧半徑取較大的值,使過渡弧與平行部分的過渡足夠平緩,減少打磨后平行部分呈兩端窄中間寬的情況。GB/T 34505-2017增加了厚度a0與平行寬度b0一一對應(yīng)的要求,解決了產(chǎn)品標準未規(guī)定試樣號的問題,避免了不同厚度的同類產(chǎn)品,因?qū)捄癖炔煌瑢?dǎo)致的結(jié)果差異。2.3 比例試樣原始標距規(guī)
理化檢驗(物理分冊) 2020年12期2020-12-25
- 利用改進的引伸計自動測量鈹材的斷后伸長率
法,用25 mm標距塊壓住試樣兩側(cè),用刻刀輕刻兩條平行線,將刻畫后的試樣放在顯微鏡下進行測量,計算出原始標距長度Lo。安裝試樣到試驗機上進行拉伸試驗直至試樣被拉斷,根據(jù)ASTM E8:2016aStandardTestMethodsforTensionTestingofMetallicMaterials的技術(shù)要求,將試樣斷口配接在一起,使軸線處于同一直線上,測量斷后標距長度Lu,然后根據(jù)公式A=(Lu-Lo)/Lo×100%,計算出斷后伸長率A[1-3];
理化檢驗(物理分冊) 2020年7期2020-12-18
- 淺析關(guān)于鋼筋檢測試驗技術(shù)
拉伸試驗(1)用標距儀對加工后的樣品進行標記,標距可以是5d;(2)調(diào)試試驗機,選擇合適的量程,啟動萬能試驗機,測試上下鉗口的升降,確認正常后,讀數(shù)歸零;(3)夾持試樣進行拉伸試驗,屈服前控制試樣速度為6 ~ 60 兆帕/秒,屈服后卡盤的分離率不得超過0.008/秒,直至試樣斷裂;(4)用游標卡尺測量斷裂后的軌距,分辨率不小于0.1m,精確到0.25mm;(5)將得到的數(shù)據(jù)輸入計算機并進行處理。3.2.1 熱軋帶肋鋼筋的力學(xué)性能拉伸性能如下表: ! " 彎
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2020年35期2020-12-10
- 車橋耦合下公路橋梁長標距動態(tài)應(yīng)變的求解方法
)應(yīng)變傳感器根據(jù)標距的長短分為長標距和短標距兩種.短標距應(yīng)變計常用于測量結(jié)構(gòu)應(yīng)力應(yīng)變.長標距應(yīng)變是指結(jié)構(gòu)監(jiān)測區(qū)域的平均應(yīng)變,能夠反映結(jié)構(gòu)監(jiān)測區(qū)域的整體信息,長標距應(yīng)變計主要用于結(jié)構(gòu)損傷識別和結(jié)構(gòu)變形監(jiān)測.長標距光纖應(yīng)變傳感器主要用于橋梁結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測,相對于傳統(tǒng)點式應(yīng)變傳感器,具有標距大、抗電磁干擾、防水、質(zhì)量輕等優(yōu)點,多個長標距光纖應(yīng)變傳感器串聯(lián)可以組成分布式傳感監(jiān)測網(wǎng),可對結(jié)構(gòu)損傷及變形進行識別和監(jiān)測[1-3].LI S.Z.等[1]研發(fā)了一種長標距FB
江蘇大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2020年5期2020-11-03
- 鋼筋工程質(zhì)量檢測的重要性及要點研究
率主要是指原始的標距和鋼筋伸長量之間的比值,所以在測量過程中需要確保檢測斷后伸長率的數(shù)值是準確的,在測量儀器的選擇上需要確保儀器的標距是合適的,尤其是在檢測的鋼筋樣品質(zhì)量在合格線上的,需要確保選擇合適標距的儀器。我國規(guī)定在使用斷后伸長率檢測方式的過程中,測量器具的分辨力應(yīng)該要大于0.1mm,進而測量鋼筋的標距;若是對原始標距進行隱含的測量要求與上述規(guī)定相同,要求游標卡尺的精度控制在0.01~0.02mm之間,標距測量器具的鋼直尺精度也要控制在0.5~1mm
建材與裝飾 2020年29期2020-02-20
- 以鋼筋質(zhì)量檢驗提升產(chǎn)品質(zhì)量的策略研究①
.1 選擇合適的標距測量儀鋼筋產(chǎn)品的斷后伸長率標志著其塑性的強弱,斷后伸長率的方式是求出鋼筋伸長量以及原始標距之間的比值。選擇高精度的標距測量儀,會在一定程度上保障其計算結(jié)果的準確率,特別是對質(zhì)量剛達標的鋼筋產(chǎn)品而言,這一點顯得更加重要。以下是計算伸長率的公式:“Agl=[(L-L0)/L]+R0M/E]×100”。L、L0、R0M、E分別代表著斷裂后距離、實驗前相關(guān)標記間的實際距離、抗拉強度值、彈性模量,它們的單位依次是mm、mm、MPa、MPa。其中E
科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2020年15期2020-01-08
- 黃土丘陵區(qū)不同植物根系抗拉力學(xué)特性
分別設(shè)計5種不同標距,即待測根系長度(50 mm,75 mm,100 mm,125 mm,150 mm),采用微機控制電子萬能材料試驗機(上海松頓LDM-1)對植物根系進行勻速拉伸試驗,測定抗拉力、抗拉強度、變形特性等參數(shù)。試驗時,首先調(diào)整萬能材料試驗機標距與試驗設(shè)計中的根系設(shè)定長度一致,考慮儀器固定根系時所用夾頭要占據(jù)一定根系長度,實際根系長度相比測定長度多約30 mm。將根系兩端固定夾緊后,以10 mm/min的速度進行勻速定速度拉伸直到根系被完全拉斷
水土保持研究 2019年3期2019-05-22
- 基于SVM法的Gr5鈦合金拉伸實驗變化規(guī)律方法的研究
對于棒材或者絲材標距規(guī)定只有4D(D代表試樣的直徑)或者5D的要求,未明確整數(shù)修約的具體操作要求準則或者規(guī)范,而在檢測中經(jīng)常會遇到帶小數(shù)的比例標距計算值情況,導(dǎo)致Gr5鈦合金劃線機難以準確標記到小數(shù)值,若重新測量時其結(jié)果誤差會偏大,導(dǎo)致測量結(jié)果失真。國內(nèi)實驗開始了一系列的研究[1-3],然而目前,鮮有人利用Olive伸長率換算公式真對針對鈦合金進行研究。傳統(tǒng)的實驗需要一定的財力和物力,伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,人工智能中的分支——SVM(Support Ve
山東化工 2018年20期2018-11-08
- 基于長標距FBG傳感器的混凝土梁監(jiān)測技術(shù)研究
研究對象,采用長標距FBG傳感技術(shù)進行結(jié)構(gòu)變形監(jiān)測研究。1 基于分布式長標距FBG傳感器的監(jiān)測原理1.1 長標距FBG傳感器單個長標距FBG傳感器構(gòu)造如圖1所示,封裝材料采用抗腐材料玄武巖纖維材料(BFRP),通過FBG傳感器測得的是標距范圍內(nèi)的平均應(yīng)變。采用玄武巖纖維材料進行封裝的FBG傳感器,其耐久性和穩(wěn)定性更加優(yōu)異,適合在惡劣的野外環(huán)境下使用。此外,長標距FBG傳感器可進行串聯(lián),單根光纖便可以實現(xiàn)多個長標距FBG傳感器的數(shù)據(jù)采集和傳輸工作,便于進行分
山西建筑 2018年28期2018-11-03
- Lo、Le選取及試樣寬度對拉伸試驗數(shù)據(jù)的影響分析
狀、尺寸、引伸計標距選用、試驗速度等。第一類影響因素可以通過誤差累計定量分析出來,第二類影響因素并不能定量表示。我們可以通過對比試驗,恰當(dāng)?shù)剡x定試樣形狀,精確試樣尺寸等,將試驗誤差限制在一定范圍內(nèi)。本文主要討論試樣形狀即比例試樣與非比例試樣、試樣寬度以及引伸計標距選用對試驗結(jié)果的影響。2 試驗過程2.1 試樣選取及制備試樣材料取自30CrMo無縫鋼管調(diào)質(zhì)熱處理后試樣環(huán)上,共切取4個縱向弧形試樣編號為A-1、A-2、B-1、B-2。A、B兩組試樣取自相鄰位置
機電信息 2018年21期2018-07-26
- 引伸計的測量技術(shù)、工程用途及檢定方法的探討
點之間的距離L為標距,標距的變化ΔL(伸長或縮短)為線變形。被測件變形,傳感器隨著變形,并把這種變形轉(zhuǎn)換為機械、光、電、聲等信息,放大器將傳感器輸出的微小信號放大,記錄器(或讀數(shù)器)將放大后的信號直接顯示或自動記錄下來[5]。電子引伸計是機械技術(shù)和傳感器技術(shù)的結(jié)合,先采用機械接觸式結(jié)構(gòu)對試樣進行采集,然后利用變形量傳遞至電氣元件組成的傳感器,將傳感器的變形量轉(zhuǎn)化為電信號,處理器對電信號進行濾波、模數(shù)轉(zhuǎn)換、放大等處理,從而將變形量顯示出來,其中的傳感器可以是
電子元器件與信息技術(shù) 2018年11期2018-04-12
- 青藏高原兩種典型植物根系抗拉特性與其微觀結(jié)構(gòu)的關(guān)系
在不同速率、不同標距下植物根系固土的力學(xué)特性及其與微觀結(jié)構(gòu)間的關(guān)系研究還較少[20-26]。因此本文通過對西寧地區(qū)草地早熟禾和檸條錦雞兒兩種優(yōu)勢植物根系的抗拉特性進行測定;重點分析不同拉伸速率和不同標距對植物單根抗拉力和抗拉強度的影響;此外通過對根系拉斷斷面進行電鏡掃描,分析兩種植物根系受力破壞特點,揭示根系受力變化的影響因素,為植物根系固坡機理的深入研究以及青藏高原區(qū)固坡植被的選擇提供理論依據(jù)。1 研究區(qū)自然概況研究區(qū)位于青海省西寧市城北區(qū)青海大學(xué)后山顧
水土保持研究 2018年2期2018-04-11
- 高強度管線鋼拉伸試驗伸長率變化規(guī)律研究和分析*
及50 mm固定標距高強度管線鋼伸長率變化公式。根據(jù)新的材料系數(shù)和公式對伸長率要求值和試驗值進行了比對分析,給出了更加合理的技術(shù)要求。高強度;管線鋼;伸長率;變化規(guī)律;Oliver公式0 引 言拉伸試驗伸長率是反映材料塑性的重要指標,對工程安全有一定的影響[1]。關(guān)于高強度管線鋼小尺寸試樣拉伸試驗伸長率的技術(shù)要求,現(xiàn)行管線鋼管產(chǎn)品標準和拉伸試驗方法標準存在一些問題[2],影響了標準的執(zhí)行和產(chǎn)品質(zhì)量的評判。文獻[2]選用多種X80管線鋼材料對其拉伸試驗伸長率
石油管材與儀器 2017年5期2017-12-06
- 淺淡引伸計的自校
、彈性元件、限位標距桿、刀刃和夾緊彈簧等結(jié)構(gòu)組成。測量變形時,將引伸計裝卡于試件上,刀刃與試件接觸而感受兩刀刃間距內(nèi)的伸長,通過變形桿使彈性元件產(chǎn)生應(yīng)變,應(yīng)變片將其轉(zhuǎn)換為電阻變化量,再用適當(dāng)?shù)臏y量放大電路轉(zhuǎn)換為電壓信號。為了保證引伸計的精度,國家規(guī)定定期對其進行計量檢定所以,一般采用引伸計標定儀對其進行檢定。而綜合上面幾點因素的影響,我推薦一種自校的方法,可以對引伸計在拉伸試驗過程中真實的應(yīng)變量進行確認,為確認引伸計的使用精度狀況提供一些參考。引伸計校準過
化工管理 2017年29期2017-11-02
- DC03冷軋鋼板斷后伸長率測試結(jié)果的影響因素及其不確定度評定
測試,分析了斷后標距測量位置對斷后伸長率測試結(jié)果的影響,以及手工測量與引伸計自動測量兩種方式的差異,最后對手工測量的斷后伸長率A50 mm和A80 mm測試結(jié)果的不確定度進行了評定。結(jié)果表明:試樣的原始標距越長則測得的斷后伸長率越小,原始標距越短則測得的斷后伸長率越大;采用引伸計自動測量斷后伸長率得到的測試結(jié)果小于手工測量的測試結(jié)果;當(dāng)包含因子k=2時,該DC03冷軋鋼板手工測量得到的斷后伸長率測試結(jié)果為A50 mm=49.0%±2.0%,A80 mm=4
理化檢驗(物理分冊) 2017年5期2017-06-01
- 基于超高速相機的數(shù)字圖像相關(guān)性全場應(yīng)變分析在SHTB實驗中的應(yīng)用*
,需要對試件原始標距進行修正后才能獲得有效的試件應(yīng)變,并且在試件的材料和幾何尺寸不變的條件下標距修正不依賴于應(yīng)變率。基于數(shù)字圖像相關(guān)性全場應(yīng)變測量,討論了應(yīng)變均勻性問題:脆性的尼龍試件在標距范圍內(nèi)應(yīng)變均勻性良好,而韌性的鋁合金試件表現(xiàn)出比較嚴重的應(yīng)變不均勻性,歸因于頸縮變形的影響。固體力學(xué);動態(tài)拉伸;數(shù)字圖像相關(guān)性分析;SHTB;尼龍;鋁合金分離式Hopkinson壓桿(SHPB)自問世起,已成為測試工程材料動態(tài)壓縮力學(xué)行為的主要手段[1-3]。學(xué)者們也在
爆炸與沖擊 2017年1期2017-04-10
- 預(yù)拉伸樣坯尺寸對應(yīng)變時效敏感性試驗結(jié)果的影響
刻劃如圖1所示的標距線,并確定上、下端點和中心點標距測量位置,每條線的間隔為10 mm,以試樣長度中心的標距線為中心線,測量應(yīng)變前后20,40,60,80,100,120和140 mm標距處的標距長度,且每個標距均測量標距線兩個端點及中心點間的距離。拉伸試驗時的應(yīng)變量由200 mm標距的引伸計進行監(jiān)控。圖1 標距和測量位置示意圖Fig.1 Schematic diagram of gauge lengths and testing positions2.2
理化檢驗(物理分冊) 2017年3期2017-04-10
- 玻璃纖維束拉伸力學(xué)性能影響參數(shù)試驗研究
萬能試驗機對不同標距(25,50,100,150,200和300 mm)的玻璃纖維束進行了準靜態(tài)(應(yīng)變率為1/600 s-1)拉伸測試.同時,利用Instron落錘沖擊系統(tǒng)分別研究了標距為25 mm的試樣在不同應(yīng)變率(40, 80, 120和160 s-1)和不同溫度(25, 50, 75和100 ℃)條件下的力學(xué)性能.結(jié)果表明,玻璃纖維束的拉伸力學(xué)性能與標距、應(yīng)變率和溫度具有相關(guān)性:楊氏模量隨著標距和應(yīng)變率的增加而增大,但隨著溫度的增加而減小;拉伸強度隨
湖南大學(xué)學(xué)報·自然科學(xué)版 2017年1期2017-03-09
- 簡議建筑工程建設(shè)中的鋼筋檢測要點
現(xiàn)為:(1)選擇標距測量儀器。鋼筋的伸長率的檢測試驗中的最關(guān)鍵的檢驗指標是鋼筋塑性,鋼筋塑性的表示可以選擇使用斷后伸長率。原始標距與鋼筋的伸長量的比值是斷后伸長率,要保證斷后伸長率檢測值的準確性就必須要選擇合適的標距測量儀器,特別是對于部分處在合格線上的樣品。依據(jù)我國檢測方法的有關(guān)規(guī)定,使用斷后伸長率法時,其標距的測量一定要采用分辨力高于0.1毫米的測量器具且要求精確到±0.25 米。另一方面,對于隱涵原始標距的測量要求和斷后伸長率的方法是一樣的目前在我國
環(huán)球市場 2017年31期2017-03-09
- 金屬材料室溫拉伸試驗的不確定度評定
拉伸試驗機將劃有標距(L。=50mm)的φ10mm帶光面棒材試樣拉斷 ,測量拉伸過程中的、抗拉強度 Rm、屈服強度Rel 、以及斷后伸長率A。1.2 數(shù)學(xué)模型(1)抗拉強度 Rm= F /S0(2)斷后伸長率 A =(Lu— Lo)/Lo(3)屈服強度由儀器曲線圖表示。2 測量不確定度的主要來源2.1 最大載荷F測量的不確定度最大載荷測量的不確定度取決于試驗機的最小精度以及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的計量檢定的結(jié)果,將2者結(jié)合測定出不確定度。2.2 斷后標距Lu和原始
化工管理 2017年4期2017-03-03
- 高分子抗裂貼拉伸強度特性試驗研究
伸速率、不同夾持標距以及不同表層土工織物對其拉伸特性的影響,采用微機控制電子萬能試驗機對其進行了試驗研究。試驗結(jié)果表明:抗裂貼試樣隨著寬度的增長,拉伸強度逐漸減小且變化顯著;隨著拉伸速率的不斷增加,抗裂貼的拉伸強度逐漸增大;夾持標距對抗裂貼拉伸強度的影響規(guī)律性不明顯;表層土工織物的性質(zhì)對抗裂貼的拉伸強度影響較大。抗裂貼;拉伸特性;表層土工織物;拉伸強度;夾持標距1 研究背景水泥混凝土路面加鋪瀝青層結(jié)構(gòu)后,受行車荷載、溫度變化、地基變形等作用,路面會產(chǎn)生各種
長江科學(xué)院院報 2017年2期2017-02-15
- PBO纖維拉伸性能測試的影響因素探討
了加捻系數(shù)、試樣標距、拉伸速率和預(yù)加張力等因素對測試結(jié)果的影響。結(jié)果表明:AS-PBO和HM-PBO干紗的拉伸性能測試的最佳條件是加捻系數(shù)為12,標距為(120±1)mm,拉伸速率為20 mm/min,預(yù)加張力為斷裂載荷的1%;在此條件下測得的AS-PBO、HM-PBO干紗的拉伸強度分別為31.94,29.20 cN/dtex,模量分別為900.25,1 487.03 cN/dtex,斷裂伸長率分別為4.1%,1.4%,所測結(jié)果與日本東洋紡報道的Zylon
合成纖維工業(yè) 2016年2期2017-01-12
- 對建筑工程鋼筋檢測試驗中幾個主要環(huán)節(jié)的探討
測試驗2.1選擇標距測量儀器鋼筋塑性是檢測試驗中的重要檢驗指標,可以用斷后伸長率表示鋼筋塑性。具體說來,斷后伸長率是指鋼筋的伸長量與原始標距的比值,選擇合適的標距測量儀器可以確保斷后伸長率檢測值的準確性,尤其是對處于合格邊緣的樣品。根據(jù)《鋼筋拉伸試驗方法》中的相關(guān)規(guī)定,斷后標距的測量應(yīng)選用分辨力足夠的量具或測量裝置,并準確到0.25mm。此外,對母材原始標距的測量要求相同。現(xiàn)階段在建筑工程鋼筋檢測試驗中,常用的標距測量儀器的鋼直尺精度為0.5mm,游標卡尺
大陸橋視野 2016年18期2016-12-27
- X80高強度管線鋼拉伸試驗伸長率變化規(guī)律研究*
條規(guī)定“對于試樣標距長度小于50mm的試樣,應(yīng)按照ISO2566-1或ASTM A370,將斷裂后測得的伸長率轉(zhuǎn)換為50mm長度上的伸長率?!痹趫?zhí)行此條款過程中,存在以下兩個問題:①ISO 2566-1《鋼伸長值的換算 第1部分:碳素鋼和低合金鋼》[3]適用于拉伸強度不超過700MPa的鋼材,而現(xiàn)代高強鋼的拉伸強度早已超過了這個值,因此ISO 2566-1的適用性存疑;②小試樣伸長率的轉(zhuǎn)換有多種方法,包括等截面換算、同比例標距換算和不同比例標距換算,不同的
焊管 2016年9期2016-12-18
- 塑料泊松比標準與試驗技術(shù)探討
的確定2.1試驗標距的確定ISO 527:2012中1A型樣條推薦使用試驗標距為75 mm,ISO 527:1993[5-6]中規(guī)定1A拉伸樣條標距為50 mm。假定泊松比的應(yīng)變區(qū)間為0.05%~0.25%,若標距為50 mm,那標距內(nèi)的形變增量為100 μm,延伸率的測試精度為≤±1%,那就是要求延伸率的測試精度為≤±1 μm,這對設(shè)備來說是很難實現(xiàn)的;而若標距變?yōu)?5 mm,則要求延伸率的測試精度為≤1.5 μm。而ASTM D638-10中Ⅰ型推薦使
廣州化學(xué) 2016年2期2016-10-18
- 硫化膠拉斷永久變形測試輔助裝置的設(shè)計
3 min后對接標距,mm;L0為試樣初始標距,mm。1 硫化膠拉斷永久變形測試方法的不足GB/T 528—2009測試硫化膠拉斷永久變形是在試樣拉斷并放置3 min后,由試驗者手動將斷裂的兩部分對接在一起,測定試樣斷裂后對接標距,通過式(1)計算拉斷永久變形。一般測定3個或5個試樣的斷裂后對接標距,然后取中值。這種方法存在以下不足之處。1.1 試驗時間精確度差試樣拉斷后需放置3 min,通過表或手機計時控制的時間精確度低,影響試驗結(jié)果。1.2 手動對接控
橡膠科技 2016年2期2016-07-30
- 探析建筑工程中鋼筋材料的試驗檢測
檢測1、合理選擇標距測量儀器。建筑工程中的鋼筋伸長率檢測最關(guān)鍵的檢驗指標是鋼筋塑性,鋼筋塑性的表示可以選擇使用斷后伸長率。原始標距與鋼筋的伸長量的比值是斷后伸長率,要保證斷后伸長率檢測值的準確性就必須要選擇合適的標距測量儀器,特別是對于部分處在合格線上的樣品。依據(jù)我國檢測方法的有關(guān)規(guī)定,使用斷后伸長率法時,其標距的測量一定要采用分辨力高于0.1毫米的測量器具且要求精確到±0.25 米。另一方面,對于隱涵原始標距的測量要求和斷后伸長率的方法是一樣的。目前在我
環(huán)球市場 2016年12期2016-03-16
- 建筑工程鋼筋檢測試驗中重要環(huán)節(jié)的探究
要點如下:1.對標距測量儀器的選擇對于鋼筋材料的伸長率檢測試驗我國有著明確的規(guī)范標準,需要嚴格按照其相關(guān)的規(guī)定來進行試驗,進行鋼筋伸長率檢測的拉伸試驗所選用的標距測量儀器要滿足以下要求,即測量儀器的分辨力要優(yōu)于0.1mm,其測量的標距準確率應(yīng)達到±0.25mm的范圍內(nèi)。在目前我國的建筑工程鋼筋檢測試驗中較為常見的標距測量儀器中鋼直尺精度一般為1mm或0.5mm,而游標卡尺精度一般為0.02mm或0.01mm,由此可以看出,游標卡尺相對更適于對鋼筋檢測試驗中
中國房地產(chǎn)業(yè) 2016年4期2016-02-16
- 對API SPEC 5L(45版)中有關(guān)拉伸試驗伸長率的討論
樣,應(yīng)注明直徑和標距長度;如采用全斷面試樣亦應(yīng)予以注明”?;蛘咝薷臑?“應(yīng)報告4倍比例試樣(標距長度為4倍直徑的棒狀試樣,的斷后伸長率。對于采用50mm(2 in)定標距試樣,應(yīng)按照ISO 2566-1或ASTM A370,將斷裂后測得的伸長率轉(zhuǎn)換為4倍比例試樣的斷后伸長率?!睒藴剩焕煸囼?;伸長率;API SPEC 5L鋼管生產(chǎn)在執(zhí)行API SPEC 5L(45版)標準[1]時,在報告拉伸試驗伸長率時會產(chǎn)生一些疑惑。比如以外徑762mm、壁厚26.2mm
焊管 2015年4期2015-12-19
- ASTM A370-14與ASTM E8/E8M-13a標準對比
伸長率就是以原始標距的百分數(shù)表示的標距長度的增加。測量斷后伸長率,首先應(yīng)把拉斷的試樣兩端仔細的拼合在一起測量兩標距間的距離。對于標距≤2 in的試樣測量精確到0.01 in(0.25 mm);對于標距>2 in的試樣應(yīng)精確到標距的0.5%。在報告伸長率時應(yīng)注明原始標距的長度。ASTM E8/E8M-13a規(guī)定:當(dāng)規(guī)定延伸率>3%時,把拉斷的試樣兩端仔細的拼合在一起測量斷后伸長,對于標距≤2 in的試樣測量精確到0.01 in(0.25 mm),對于標距大>
焊管 2015年5期2015-12-18
- 建筑工程鋼筋檢測試驗要點探討
析探討。1.1 標距測量器具的選擇鋼筋的伸長率就是指鋼筋的伸長量和原始標距長度之間的比值,在鋼筋伸長率測定過程中,必須要選擇適合的測量器具,測量器具的準確測定對于鋼筋的伸長率有著非常重要的影響,對于一些處于合格樣品邊緣的樣品能夠提高其檢測的準確度。在對測量器具選擇過程中,標準的器具要求必須要保證分辨力低于0.1毫米,其準確度必須要達到設(shè)定的標準測量值范圍。在鋼筋檢測工作開展過程中,通常情況下,我們選擇的鋼支持的精度是在一毫米或者是0.5毫米,其測量的精度大
江西建材 2015年3期2015-08-15
- 建筑工程鋼筋檢測試驗的關(guān)鍵點
2.1選擇合適的標距測量器鋼筋的伸長率=(鋼筋的伸長量/原始標距長度)×100%。在對鋼筋伸長率進行測量時,合適的測量工具是非常重要的,標距測量器的選擇直接決定了鋼筋伸長率測定的準確性,如果是正位于合格樣品邊緣的樣品,更能夠為其測定的準確性提供保障。在選擇標距測量器時,要選擇分辨力低于0.1mm的,以保證準確度達到標準測量范圍。在鋼筋檢測工作進程中,工作人員通常選擇的鋼尺精度為0.5mm或1mm,測量得到的精度范圍不得超過0.02mm[2]。鋼筋檢測試驗中
建材與裝飾 2015年11期2015-04-16
- 關(guān)于建筑工程鋼筋檢測的幾個問題分析
.1 選擇合適的標距測量儀器在對建筑工程的鋼筋進行檢測過程中,鋼筋的塑性是檢驗鋼筋質(zhì)量的重要參考標準。在實驗過程中,可以使用和鋼筋斷裂后鋼筋的伸長量作為表示鋼筋塑性的重要參考依據(jù)。具體而言,鋼筋拉伸實驗完鋼筋斷裂后的伸長率指的是鋼筋在拉伸之后,直到斷裂之前的鋼筋比原始鋼筋拉伸的長度的比值。在進行鋼筋伸長率實驗過程中,選擇合適的標距檢測設(shè)備對于提高實驗的準確性有著十分重要的作用,尤其是對處于合格臨界值邊緣的鋼筋,如果沒有采用合適的檢測設(shè)備,其檢測數(shù)據(jù)的準確性
四川水泥 2015年1期2015-04-07
- 樣件標距對汽車用熱軋鋼板拉伸性能的影響
樣件尺寸與對應(yīng)的標距也不同,常用的鋼板試樣分為比例試樣和非比例試樣(定標距試樣)2類。比例試樣所測得材料塑性指標具有可比性,但試樣尺寸和規(guī)格多,造成試樣加工及試驗效率低;非比例試樣可克服上述缺點,但用它測定斷后伸長率時只能與同種試樣進行比較,喪失了廣泛的可比性。斷后伸長率是金屬材料的重要力學(xué)性能塑性指標之一,通常與試樣的標距有關(guān),相同狀態(tài)的材料,其試樣的標距不同,所測定的斷后伸長率也不同。因此,對相同狀態(tài)的汽車鋼板材料,只有標距相同時,所測定的斷后伸長率才
- 芻議測量不確定度在鋼材拉伸試驗中的應(yīng)用
差、讀數(shù)分辨力、標距儀、游標卡尺及數(shù)值修約引起的不確定度可采用B類評定。例如:試驗力的最小分度值是0.01kN,那么估計得來的讀數(shù)范圍,就應(yīng)設(shè)定成一半分度,也即0.005kN。通常來看,服從均勻分布。由讀數(shù)分辨率帶來的不確定度為0.0029kN。2 選取出來的檢驗實例某規(guī)格下的鋼材,公稱直徑被設(shè)定成Φ16mm。根據(jù)拉伸試驗標準方法,去檢測它的斷后伸長率。原始標距設(shè)定為80毫米。用檢定好的標點機,縱向打出標距以內(nèi)的各個標志。經(jīng)過試驗后,挑選了某一標距,把試樣
中國科技縱橫 2014年18期2014-12-11
- 熱軋?zhí)妓劁摪鍞嗪笊扉L率與試樣尺寸的關(guān)系
的測試結(jié)果與試樣標距有關(guān),即相同狀態(tài)的同一種材料,因其試樣標距的不同,測定的伸長率是不同的,這就給貿(mào)易、檢驗及使用帶來了一系列的問題。因此建立斷后伸長率與試樣標距之間的定量關(guān)系,具有極大的現(xiàn)實工程意義[3]。Oliver 在1928年研究伸長率的變化規(guī)律時,建立了斷后伸長率與試樣尺寸之間的關(guān)系[4]。當(dāng)前許多國家的伸長率換算的標準都是基于Oliver公式提出的[5-9]。Bollu理論認為,拉伸試樣的伸長分均勻伸長和局部非均勻伸長兩部分,兩部分相加得到總的
機械工程材料 2014年2期2014-12-11
- 塑料泊松比測試標準與測試條件的簡要探討
果與討論2.1 標距對測試結(jié)果的影響根據(jù)泊松比的定義,需要同時監(jiān)控拉伸方向與垂直于拉伸方向的樣條尺寸變化。因此泊松比測定的準確性通常受到縱向橫向應(yīng)變測試準確性的限制[3]。而軸向與縱向的數(shù)據(jù)監(jiān)控是通過引伸計得到的。在標準GB/T 1040.2 -2006(等同采用ISO 527 -2:1993)中,要求縱向引伸計的標距為50mm,在更新版的國際標準ISO 527 -2:2012 中,則推薦使用標距為75mm[4]。表1 標距對拉伸性能的影響Table 1
合成材料老化與應(yīng)用 2014年5期2014-11-28
- 鋁合金室溫拉伸斷后伸長率的研究
試樣與50mm定標距的非比例試樣對6005A-T6鋁合金型材進行室溫拉伸試驗,并對兩種類型試樣測得的斷后伸長率進行了研究。試驗結(jié)果表明:采用比例試樣測得的斷后伸長率結(jié)果比較接近,能夠反映材料的真實性能,且此時的斷后伸長率具有可比性;采用非比例試樣測得的斷后伸長率結(jié)果相差較大,且對于同一試樣,L0越大,A越小。鋁合金;比例試樣;非比例試樣;斷后伸長率0 前言鋁合金材料斷后伸長率是表征其力學(xué)性能的重要指標,常用有A和兩種表示方法,其中A為比例試樣的斷后伸長率為
鋁加工 2014年2期2014-04-12
- 金屬材料室溫拉伸試驗斷后伸長的測定
式中:Lu為斷后標距(計算時使用測量的數(shù)據(jù)值);Lo為原始標距(計算時使用名義值,即原始標距的標記值)。應(yīng)注意,斷后伸長 ΔL的測定與斷后標距 Lu的測量是兩個概念。后者僅僅是對斷后標距長度的測量,而前者是通過計算(或比較)斷后標距與原始標距的差值確定。2 斷后伸長的修約當(dāng)采用引申計系統(tǒng)自動測定伸長時,引申計系統(tǒng)能自動測定試樣在斷裂點的總伸長,扣除彈性部分而得出斷后伸長ΔL。當(dāng)采用人工測定方法時,必須通過測量斷后標距Lu,用上式計算得到斷后伸長。測量斷后標
天津科技 2014年6期2014-02-12
- 蒙古櫟根系單根抗拉力學(xué)特性
。調(diào)整萬能試驗機標距到試驗設(shè)計中的設(shè)定根長度,伸入上下夾具兩端的樹根長度各約55mm。夾緊以后,以10mm/min的速度勻速拉伸根直至其被完全被拉斷為止。根在夾口處斷裂則視實驗失敗,剔除該數(shù)據(jù)。本研究設(shè)計在3種不同標距下的勻速拉伸實驗,標距分別為50,100和250mm,3個標距下的數(shù)據(jù)量分別為:50mm標距下的33根,直徑范圍為1.99~6.5mm;100mm標距下的68根,直徑范圍為1.17~17.24mm,其中直徑在8mm以上的數(shù)據(jù)12組;250mm
水土保持通報 2014年4期2014-01-26
- 不銹鋼焊接箱形截面殘余應(yīng)力試驗與分布模型
力試件段的長度為標距段長度加上兩端的預(yù)留長度.標距段長度即為Whittemore手持應(yīng)變儀的標準標距254mm.標距孔兩端各留25mm長的富余,以便在后續(xù)加工中保護標距孔遠離干擾.為了減少端部效應(yīng)和焊接過程中不均勻熱輸入的不利影響,分割段兩端各預(yù)留1.5倍截面橫向尺寸的長度(見圖2)[13].而殘余應(yīng)力試件兩端的切割段將作為短柱試件,開展局部穩(wěn)定試驗研究,因此其長度也必須滿足不小于3倍構(gòu)件橫向尺寸的要求.表2 箱形截面殘余應(yīng)力試件的截面實測尺寸圖2 殘余應(yīng)
東南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2013年5期2013-12-23
- 長標距光纖布拉格光柵應(yīng)變監(jiān)測研究
構(gòu)監(jiān)測目標。傳統(tǒng)標距的FBG傳感器不適合監(jiān)測結(jié)構(gòu)大標距范圍的應(yīng)變,利用長標距布拉格光纖光柵(FBG)傳感器,能夠得到測量結(jié)構(gòu)宏應(yīng)變,得到結(jié)構(gòu)一定長度的單元平均應(yīng)變, 所以不會因局部材料的劣化或者因裂縫引起監(jiān)測失效,同時也可實現(xiàn)準分布式測量,從而獲取結(jié)構(gòu)足夠的參數(shù)信息,以利于損傷識別[5-7]。在通常的光纖光柵測應(yīng)變研究中多是是采用電阻應(yīng)變計測得的應(yīng)變作為參考應(yīng)變,但是在電阻應(yīng)變計粘貼使用過程中受粘貼工序影響比較大,比如粘貼用的膠水多少都會對測量結(jié)果造成影響
電子測試 2013年5期2013-09-14
- 不銹鋼焊接箱形截面殘余應(yīng)力試驗與分布模型
力試件段的長度為標距段長度加上兩端的預(yù)留長度.標距段長度即為Whittemore手持應(yīng)變儀的標準標距254 mm.標距孔兩端各留25 mm長的富余,以便在后續(xù)加工中保護標距孔遠離干擾.為了減少端部效應(yīng)和焊接過程中不均勻熱輸入的不利影響,分割段兩端各預(yù)留1.5倍截面橫向尺寸的長度(見圖2)[13].而殘余應(yīng)力試件兩端的切割段將作為短柱試件,開展局部穩(wěn)定試驗研究,因此其長度也必須滿足不小于3倍構(gòu)件橫向尺寸的要求.表2 箱形截面殘余應(yīng)力試件的截面實測尺寸圖2 殘
東南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2013年5期2013-08-15
- 拉伸試驗檢測結(jié)果測量不確定度的評定
0.02mm);標距儀0.5 級。1.4 檢測對象:1 支Φ20mm 熱軋帶肋鋼筋拉伸試樣。2 建立數(shù)學(xué)模型根據(jù)GB/T228—2008 標準:3 測量不確定度來源的分析經(jīng)過分析,主要來源是:試驗機引起的不確定度;載荷值誤差引起的不確定度;標距儀引起的不確定度;試樣尺寸測量誤差引起的不確定度(試樣的斷后伸長);試驗力值測量所引起的不確定度。其它如應(yīng)力速率和環(huán)境條件等引起的不確定度忽略不計。4 標準不確定度分量的評定4.1 試驗機引起的標準不確定度評定4.1
河南科技 2013年7期2013-08-12
- 金屬薄板塑性應(yīng)變比(r值)測量不確定度的評定
其變形、試樣原始標距及其變形4個輸入量引入的不確定度和數(shù)值修約帶入的不確定度,計算出了各因素的標準不確定度,r值的擴展不確定度為0.08,St14試樣r值最終測量結(jié)果表達式為r=1.84±0.08。塑性應(yīng)變比(r值);測量不確定度;評定;擴展不確定度1 前言測量不確定度是評定測量水平的指標,是判定測量結(jié)果的依據(jù)。我國于1999年頒布了JJF 1059—1999《測量不確定度評定與表示》,適用于各種準確度等級的測量領(lǐng)域。薄板材料塑性應(yīng)變比(r值)是評價其性能
山東冶金 2013年1期2013-03-14
- 石油鋼管產(chǎn)品最小伸長率規(guī)定簡析
2拉伸試驗應(yīng)報告標距長度為50mm(2in)的斷裂后伸長率百分數(shù)。對于試樣標距長度小于50mm(2in)的試樣,應(yīng)按ISO 2566-1《鋼 伸長值的換算 第1部分:碳素鋼和低合金鋼》或ASTM A370《鋼產(chǎn)品力學(xué)性能試驗的標準試驗方法和定義》的規(guī)定將所測量的斷裂后伸長率換算為50mm(2in)長度上的伸長率。上一版API Spec 5L沒有該條款,增加該條可能是考慮到ISO 3183體系標準一般規(guī)定采用比例拉伸試樣,因此需要進行轉(zhuǎn)換。API Spec
石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督 2012年6期2012-09-01