拉伸法测弹性模量数据处理

时间:2024.4.20

用拉伸法测金属丝的弹性模量数据处理

1.数据处理 

(1)光杠杆法测钢丝微小长度的变化:                   单位: cm 


(2)钢丝直径:     =0.601mm   =0.005mm  =0.001mm

                  

                   =(0.6010.003) mm

(3)光杠杆小镜前后脚距离:

     mm                           单位:mm

(n=6)      =73.50mm

=0.022mm

==0.03mm

=(73.500.03)mm

(4)其它数据:

  D=199.83cm      =0.5cm     D±=199.8±0.5cm 

L=98.80cm       =0.2cm      L±=98.8±0.2cm 

m±=(4.000±0.004)kg          

2.误差计算过程:


第二篇:拉伸法测弹性模量


实验一  拉伸法测弹性模量

弹性模量是反映材料形变与内应力关系的物理量,是工程技术中机械构件选材时的重要参数。本实验用拉伸法测弹性模量,研究拉伸正应力与线应变之间的关系。

实验目的

1.学习用拉伸法测量弹性模量的方法;

2.掌握“光杠杆”测量微小长度变化的原理;

3.学习用逐差法进行数据处理。

【实验原理】

    当截面为S,长度为L的棒状(或线状)材料,受拉力F拉伸时,伸长了,其单位面积截面所受到的拉力F/S称为正应力,而单位长度的伸长量称为线应变。根据胡克定律,在弹性形变范围内,棒状(或线状)固体正应力与线应变成正比,即

其比例系数称为材料的弹性模量。它表征材料本身的性质,

                                                                             (1-1)

本实验是测定某一种型号钢丝的弹性模量,其中F、S、L都可用常规的测量方法测量,但却难以用常规方法精确测定,故采用放大法——“光杠杆”来测定这一微小的长度改变量

光杠杆镜如图1-1所示,图1-2是光杠杆测微小长度变化量的原理图。左测曲尺状物为光杠镜,M边是反射镜,b边即所谓光杠杆的短臂的杆长,O端为b边的固定端,b边的另一端则随被测钢丝的伸长、缩短而下降、上升,从而改变了M镜法线的方向,使得钢丝原长为L时,位于图右侧的望远镜从M镜中看到的读数为n1;而钢丝受力伸长后光杠镜的位置变为虚线所示,此时望远镜上的读数则为n2。这样,钢丝的微小伸长量,对应有光杠镜的角度变化量,而对应的读数变化则为。从图1-2中可见:

                                     (1-2)

                                                  (1-3)

将(1-2)式和(1-3)式联立后得:

                                                                 (1-4)

式中,相当于光杠杆的长臂端B的位移。由于B>> b,所以,从而获得对微小量的线性放大,提高了的测量精度,这被称为放大法。

鉴于金属受外力时存在着弹性滞后效应,即钢丝受到拉伸力作用时,并不能立即伸长到应有的长度Li(Li=L+ΔLi),而只能伸长到。同样,当钢丝受到的拉伸力一旦减小时,也不能马上缩短到应有的长度Li,仅缩短到Li+δLi。因此,为了消除弹性滞后效应引起的系统误差,测量中应包括增加拉伸力以及对应地减少拉伸力这一对称测量过程。因为只要将相应的增、减测量值取平均,就可以消除滞后量的影响。

        

【实验仪器】

杨氏模量测定仪;螺旋测微器,钢卷尺和钢板尺。

【注意事项】

1.平面镜上有灰尘、污迹时,用擦镜纸擦去,切勿用手指、粗布擦,以免镜面起毛,影响观察和读数的准确。

2.调试仪器时,切记要用手托住移动部分,然后旋松锁紧手轮,以免相互撞击。

3.各手轮及可动部分如发生阻滞不灵现象时,应立即检查原因,切勿强扭,以防损坏仪器结构或机件。

4.钢丝的两端一定要夹紧,一来减小系统误差,二来避免砝码加重后拉脱而砸坏实验装置。在测读伸长变化的整个过程中,不能碰动望远镜及其安放的桌子,否则重新开始测读。被测钢丝一定要保持平直,以免将钢丝拉直的过程误测为伸长量,导致测量结果缪误。

5.在加减砝码时动作要轻慢,等钢丝不晃动并且稳定之后再进行测量。

【实验步骤】

1.仪器的调整

(1)为了使金属丝处于铅直位置,调节杨氏模量测定仪地脚螺丝,使两支柱铅直。

(2)在砝码托盘上先挂上1kg砝码使金属丝拉直(此砝码不计入所加作用力F之内)。

(3)将光杠杆镜放在中托板上,两前脚放在中托板横槽内,后脚放在固定钢丝下端夹套组件的圆柱形套管上,并使光杠杆镜镜面基本垂直或稍有俯角,如图1-1所示。

2.望远镜调节

调节望远镜能看清标尺读数。包括下面三个环节的调节:

(1)调节目镜,看清十字叉丝。可通过旋转目镜来实施。

(2)调节物镜,看清标尺读数。将望远镜置于距光杠杆镜两米左右处,并于镜面基本等高,对准光杠杆镜面,然后在望远镜的外侧沿镜筒方向看过去,观察光杠杆镜面中是否有标尺像:若有,就可以从望远镜中观察;若没有,则要微动光杠杆或标尺,直到在光杠杆镜面中看到标尺像后,然后再从目镜观察,缓缓旋转调焦手轮,使物镜在镜筒内伸缩,直至在望远镜中看到清晰的标尺刻度为止。

3.测量

(1)用1千克砝码挂在钢丝下端使钢丝位置拉直,然后每加上1千克砝码,读取一次数据,得,这是增加拉力过程。紧接着再每次撤掉1千克砝码,读取一次数据,得,这是减力过程。

(2)测量光杠杆镜前后脚距离b。把光杠镜的三只脚在白纸上压出凹痕,用尺画出二前脚的连线,再用钢板尺量出后脚到该连线距离。

(3)测量钢丝直径D。用螺旋测微器在钢丝的不同部位测5次,取其平均值。

(4)测光杠镜镜面到望远镜附标尺的距离B。用钢卷尺量出光杠镜镜面到望远镜附标尺的距离。

(5)用钢卷尺测量钢丝原长L。

【实验结果与数据处理】

1.L、D、d、b的测量数据

2.本实验采用逐差法处理数据。数据处理参考表:       

=

时,

        (N/m2)

                 (N/m2)

                 (N/m2)

         

【思考题】

1.从E的不确定度计算式分析哪个量的测量对E的结果的准确度影响最大?测量中应注意哪些问题?

2.螺旋测微计使用注意事项是什么?棘轮如何使用?测微计用毕后应作何处置?

 

附:螺旋测微计

1.用途和构造

螺旋测微器(又叫千分尺)是比游标卡尺更精密的测量长度的工具。可用来测量精密零件尺寸、金属丝的直径和薄片的厚度;也可固定在望远镜、显微镜、干涉仪等仪器上,用来测量微小长度或角度。用它测长度可以准确到0.01mm,测量范围为几个厘米。


螺旋测微器的构造如图1-3所示。螺旋测微器的小砧的固定刻度固定在框架上、旋钮、微调旋钮和可动刻度、测微螺杆连在一起,通过精密螺纹套在固定刻度上。
  

 

2.原理和使用

螺旋测微器是依据螺旋放大的原理制成的,即螺杆在螺母中旋转一周,螺杆便沿着旋转轴线方向前进或后退一个螺距的距离。因此,沿轴线方向移动的微小距离,就能用圆周上的读数表示出来。可动刻度有50个等分刻度的,也有25分度和100分度的。现以可动刻度有50个等分刻度的为例,其精密螺纹的螺距是0.5mm,可动刻度旋转一周,测微螺杆可前进或后退0.5mm,因此旋转每个小分度,相当于测微螺杆前进或后退这0.5/50=0.01mm。可见,可动刻度每一小分度表示0.01mm,所以以螺旋测微器可准确到0.01mm。由于还能再估读一位,可读到毫米的千分位,故又名千分尺。

实验室常用千分尺的示值误差为0.004mm。

3.测量和读数方法

测量时,当小砧和测微螺杆并拢时,可动刻度的零点若恰好与固定刻度的零点重合,旋出测微螺杆,并使小砧和测微螺杆的面正好接触待测长度的两端,那么测微螺杆向右移动的距离就是所测的长度。这个距离的整毫米数由固定刻度上读出,小数部分则由可动刻度读出。

         固定分度的读数准线

                (a)                        (b)

 

读数时,依照读数准线读取数值。先从固定刻度上读取0.5mm以上的部分,在从可动刻度上读取余下尾数部分(估计到最小分度的十分之一,即1/1000mm),然后两者相加。

例如图1-4(a)中读数为L1=1.5mm+0.283mm=1.783mm;

 图1-4(b)中读数为L2=1.5mm+0.280mm=1.780mm;

4. 注意事项

(1)测量时,在测微螺杆快靠近被测物体时应停止使用旋钮,而改用微调旋钮,待发出“咔、咔”声时,即可进行读数,避免产生过大的压力,既可使测量结果精确,又能保护螺旋测微计。

(2)在读数时,要注意固定刻度尺上表示半毫米的刻线是否已经露出。

(3)读数时,千分位有一位估读数字,不能随便扔掉,即使固定刻度的零点正好与可动刻度的某一刻度线对齐,千分位上也应读取为“0”。

(4)当小砧和测微螺杆并拢时,可动刻度的零点与固定刻度的零点不相重合,将出现零误差,应加以修正,即在最后测长度的读数上去掉零误差的数值。

(5)测量完毕,应使小砧和测微螺杆间留出一点空隙,以免因热膨胀而损坏螺纹。并放入盒内,防止受潮。

更多相关推荐:
拉伸法测弹性模量 实验报告

大连理工大学大学物理实验报告院系材料学院专业材料物理班级0705姓名童凌炜学号20xx67025实验台号实验时间20xx年11月11日第12周星期二第56节实验名称拉伸法测弹性模量教师评语实验目的与要求1用拉伸...

拉伸法测弹性模量实验报告

拉伸法测弹性模量实验报告一实验原理实验结果指出在弹性形变范围内正应力和线应变成正比即FLESL于是弹性模量EFSLL在本实验中E4FL2DL其中为弹性模量为外力为金属棒长为棒的直径为在外力下的伸长量二实验步骤调...

用拉伸法测金属丝的杨氏弹性模量实验报告示范

实验报告示范1实验名称用拉伸法测金属丝的杨氏弹性模量一实验目的学习用拉伸法测定钢丝的杨氏模量掌握光杠杆法测量微小变化量的原理学习用逐差法处理数据二实验原理长为l截面积为S的金属丝在外力F的作用下伸长了l称Y丝直...

静态拉伸法测弹性模量实验报告

静态拉伸法测弹性模量实验报告弹性模量亦称杨氏模量是固体材料的一个重要物理参数它标志着材料对于拉伸或压缩形变的抵抗能力作为测定金属材料弹性模量的一个传统方法静态拉伸法在一起合理配置误差分析和长度的放大测量等方面有...

拉伸法测弹性模量实验报告评分标准

拉伸法测弹性模量实验报告评分标准一实验预习20分学生进入实验室前应预习实验并书写实验预习报告预习报告应包括实验目的实验原理实验仪器实验步骤实验数据记录表等五部分以各项表述是否清楚完整版面是否整洁分三段给分验实验...

大学物理实验《用拉伸法测金属丝的杨氏弹性模量》

用拉伸法测金属丝的杨氏弹性模量一实验目的1学会用光杠杆法测量杨氏弹性模量2掌握光杠杆法测量微小伸长量的原理3学会用逐差法处理实验数据4学会不确定的计算方法结果的正确表达5学会实验报告的正确书写二实验仪器杨氏弹性...

拉伸法和动力学法测量弹性模量-实验报告

拉伸法和动力学法测量弹性模量实验报告双33A组20xx0102实验日期20xx年12月17日1第一部分拉伸法测弹性模量11实验目的1学习用拉伸法测量弹性模量的方法2掌握螺旋测微计和读数显微镜的使用3学习用逐差法...

拉伸法测量金属丝的弹性模量

实验三拉伸法测量金属丝的模量一实验目的1掌握用拉伸法测量金属丝弹性模量的原理和方法2学习光杠杆测量微小长度变化的原理和方法二实验原理1弹性模量在外力作用下固体所发生的形状变化称为形变如果力较小时一旦外力停止了作...

静态拉伸法测弹性模量的误差分析

20xx大学生物理实验研究论文静态拉伸法测弹性模量的误差分析摘要本文讨论了在静态拉伸法测弹性模量实验中造成实验结果误差的可能因素以及减小误差的方法提出了改进方法以获得更加精确的结果关键词弹性模量静态拉伸法误差分...

拉伸法测量金属丝弹性模量带数据处理

本科实验报告详写实验目的1掌握拉伸法测量金属丝弹性模量的原理和方法2学习光杠杆测量微小长度的变化的原理和方法3进一步学习用逐差法作图法处理数据4多种长度测试方法和仪器的使用实验内容和原理1测定金属丝弹性模量假定...

拉伸法测弹性模量

实验一拉伸法测弹性模量弹性模量是反映材料形变与内应力关系的物理量是工程技术中机械构件选材时的重要参数本实验用拉伸法测弹性模量研究拉伸正应力与线应变之间的关系实验目的1学习用拉伸法测量弹性模量的方法2掌握光杠杆测...

用拉伸法测量杨氏弹性模量

用拉伸法测量杨氏弹性模量任何物体在外力作用下都会发生形变当形变不超过某一限度时撤走外力之后形变能随之消失这种形变称为弹性形变如果外力较大当它的作用停止时所引起的形变并不完全消失而有剩余形变称为塑性形变发生弹性形...

拉伸法测弹性模量实验报告(29篇)