• 嘉兴第三方检测实验室拉伸测试 第三方认证机构

    嘉兴第三方检测实验室拉伸测试 第三方认证机构

  • 2021-11-15 14:09 35
  • 产品价格:1000.00
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    相关产品: 嘉兴第三方检测实验室拉伸测试
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    产品描述
    金属抗拉强度测试,金属屈服强度检测,不锈钢伸长率检测,金属断后延伸率测试,金属大拉力测试,金属物理性能测试,金属机械性能检测,金属理化检测 ,金属拉伸测试 ,金 金属拉断力测试,金属破断力测试,不锈钢拉伸试验 ,金属拉伸强度测试 ,金属扭力测试  金属弯曲强度测试,不锈钢弯曲试验,钢材抗压强度测试,金属压力测试,金属压缩试验,      金属高温拉伸测试,金属冲击试验,金属低温冲击测试,金属剪切强度测试,金属剥离强度    金属环压强度检测,钢板杯突试验,金属硬度测试,不锈钢洛氏硬度检测,金属维氏硬度测试,金属压扁试验,焊接板机械性能测试
    拉伸测试是指在承受轴向拉伸载荷下测定材料特性的试验方法。拉伸试验可测定材料的一系列强度指标和塑性指标弹性极限、伸长率、弹性模量、比例极限、面积缩减量、拉伸强度、屈服点、屈服强度和其它拉伸性能指标。
    检测项目
    成分分析:常规元素分析,稀有元素分析,稀土元素分析,贵金属元素分析,气体元素分析等。
    力学性能:高低温拉伸试验,弯曲试验,冲击试验,抗压试验,剪切试验,杯突试验,疲劳测试,扩口试验,非标力学试验,压扁试验,焊接工艺评定等。
    物理测试:维氏硬度,洛氏硬度,布氏硬度,邵氏硬度,扭力测试等。
    金相测试:晶粒度,低倍组织,夹杂物,镀层厚度,脱碳层/硬化层深度,断口检验,切片分析等。
    环境老化试验:盐雾测试、UV老化、氙灯老化、温湿测试、循环盐雾等。
    无损检测:渗透探伤检测,磁粉探伤检测,声波探伤检测,射线探伤检测,失效分析。
    测试标准
    GB/T 13239—2006 金属材料 低温拉伸试验方法
    GB/T 13329—2006 金属材料 低温拉伸试验方法
    GB/T 14452—1993 金属弯曲力学性能试验方法
    GB/T 15248—2008 金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法
    GB/T 15824—2008 热作模具钢热疲劳试验方法
    GB/T 16865—2013 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法
    GB/T 17104—1997 金属管 管环拉伸试验方法
    GB/T 228.1、ASTM E8/E8M、ISO 6892-1、GB/T 1040、ISO 527、ASTM D638等。

    塑料拉力拉伸测试标准及测试方法介绍
    (一)实验目的
    塑料拉力拉伸测试标准及测试方法分享,掌握塑料拉伸试验方法,了解塑料拉伸试验机的基本结构和工作原理,并通过试样的拉伸应力—应变曲线和各试验数据来分析该材料的静态拉伸力学性能,对其拉伸强度、屈服强度、断裂伸长率和弹性模量作出评价。
    (二)实验原理
    在规定的试验温度、湿度与拉伸速度下,通过对塑料试样的纵轴方向施加拉伸载荷,使试样产生形变直至材料破坏。记录下试样破坏时的大负荷和对应的标线间距离的变化情况。(在带微机处理器的电子拉力机上,只要输入试样的规格尺寸等有关数据和要求,在拉伸过程中,传感器把力值传给电脑,电脑通过处理,自动记录下应力—应变全过程的数据,并把应力—应变曲线和各测试数据通过打印机打印出来)。
    (三)试验设备和拉伸试样
    1.试验设备
    (1)MX-1080拉力试验机
    ①备有适应各型号试样的夹具。
    ②夹具的移动速度应能多级或全程调速,以满足标准方法的需要。
    ③试验数据示值应在每级表盘的10%~90%,但不小于试验大载荷的4%读取,示值的误差应在1%之内。
    2.拉伸试样
    (1)试样的形状和尺寸标准方法规定使用四种型号的试样。
    (2)试样的选择
    热固性模塑材料:用I型。
    硬板材料:用Ⅱ型(可大于170)。
    硬质、半硬质热塑性模塑材料:用2型,厚度d=(4±0.2)。
    软板、片材:用Ⅲ型,厚度d<=2。
    塑料薄膜:用Ⅳ型。
    (3)对试样的要求:
    ①试样表面应平整、无气泡、裂纹、分层、无明显杂质和加工损伤等缺陷,有方向性差异的试片应沿纵横方向分别取样。
    ②硬板厚度d<10时,以原厚作为试样的厚度;当厚度d>10时,应从一面机械加工成10。
    ③测试弹性模量,用厚4~10的Ⅱ型试样或用长200、宽15的长条试样。
    ④每组试样不少于5个。
    (四)实验步骤
    1.实验条件
    (1)试验速度(空载)
    A:(10±5)/min,
    B:(50±5)/min,
    C:(100±10)/min或(250±50)/min。
    ①热固性塑料、硬质热塑性塑料,用A速。
    ②伸长率较大的硬质、半硬质热塑性塑料(如PP、PA等),用B速。
    ③软板、片和薄膜用C速。相对伸长率<100%的用(100±10)/min速度,相对伸长率>100%的用(250±50)/min速度。
    (2)测定模量时可用1~5/min的拉伸速度,其变形量应准确至0.01。
    2.以MX-1080拉伸试验机为例:按GBl039—92标准方法的规定调节试验环境处理试样或GB/T1040为室温。
    (1)试验环境温度:热塑性塑料(25±2)℃,热固性塑料(25±5) ℃。湿度:相对湿度(65±5)%。
    (2)试样预处理将试样置于小的环境中,使其表面尽可能暴露在环境里。不同厚度d的试样处理时间如下:d<0.25的试样不少于4h;O.25<d<2的试样不少于8h;d>2的试样不少于16h。
    (3)测量试样的厚度和宽度模塑试样和板材试样准确至0.05;片材试样厚度O.01;薄膜试样厚度0.O01;每个试样在距标线距离内测量三点,取算术平均值。
    (4)测试伸长时应在试样上被拉伸的平行部分作标线,此标线对测试结果不应有影响。
    (5)用夹具夹持试样时要使试样纵轴方向中心与上、下夹具中心连线相重合,并且松紧适宜,不能使试样在受力时滑脱或夹持过紧在夹口处损坏试样。夹持薄膜试样要求在夹具内衬垫橡胶之类的弹性薄片。
    (6)按所选择的速度,开动机器,进行拉伸试验。
    (7)试样断裂后读取负荷及标距间伸长,或读取屈服时的负荷。若试样断裂在标距外的部位,则此次试验作废,另取试样补做。
    (8)测定模量时应记录负荷及相应变形量,作出应力—应变曲线。

    拉伸强度检测报告有哪些用途?能帮您解决那些问题?
    1、销售报告。(销售需要提供三方检测报告,让自己的产品更具有性,让产品的数据来说话,让客户更加信赖自己的产品质量。)
    2、诊断报告。(碰到一些关于成分的棘手问题,通过三方检测数据来找到问题的原因,及时的解决问题。)
    3、改善产品质量。(通过三方检测数据对比发现自身产品的问题,改善产品问题,提高质量,降低生产成本)
    4、科研数据使用。
    5、产品进出口使用。
    拉伸强度检测标准
    GB/T 3686-2014带传动 V带和多楔带 拉伸强度和伸长率试验
    GB/T 3690-2017织物芯输送带 全厚度拉伸强度、拉断伸长率和参考力伸长率 试验
    GB/T 4944-2005玻璃纤维增强塑料层合板层间拉伸强度试验
    GB/T 5349-2005纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验
    GB/T 528-2009硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定
    GB/T 3362-2017碳纤维复丝拉伸性能试验
    GB/T 5754.2-2017钢丝绳芯输送带 纵向拉伸试验 2部分:拉伸强度的测定
    GB/T 6329-1996胶粘剂对接接头拉伸强度的测定
    GB/T 6344-2008软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定
    GB/T 10654-2001高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定
    GB/T 19810-2005聚乙烯(PE)管材和管件 热熔对接接头 拉伸强度和破坏形式的测定
    GB/T 20310-2006玻璃纤维无捻粗纱 浸胶纱试样的制作和拉伸强度的测定
    GB/T 20671.7-2006非金属垫片材料分类体系及试验方法 7部分: 非金属垫片材料拉伸强度试验
    GB/T 23805-2009精细陶瓷室温拉伸强度试验
    GB/T 26749-2011碳纤维 浸胶纱拉伸性能的测定
    GB/T 30776-2014胶粘带拉伸强度与断裂伸长率的试验
    GB/T 30968.3-2014聚合物基复合材料层合板开孔/受载孔性能试验方法 3部分:开孔拉伸强度试验
    GB/T 32330-2015轻型输送带 较大拉伸强度的测定
    GB/T 32788.4-2016预浸料性能试验方法4部分:拉伸强度的测定
    GB/T 33157-2016建筑用绝热制品 与面平行拉伸强度的测定
    GB/T 33429-2016硅橡胶混炼胶 高撕裂强度型和高拉伸强度型
    GB/T 33501-2017碳/碳复合材料拉伸性能试验
    GB/T 34338-2017真空玻璃用熔封玻璃力学性能试验
    GB/T 34520.4-2017连续碳化硅纤维测试方法 4部分:束丝拉伸性能
    GB/T 34520.5-2017连续碳化硅纤维测试方法 5部分:单纤维拉伸性能
    GB/T 36264-2018高温氧化环境下纤维复合材料拉伸强度试验

    拉伸检测就是在一个轴向力的作用下,缓慢拉动一个材料试样,直至其发生断裂。拉伸检测是为了测定低碳钢等材料的屈服强度、抗拉强度与延伸率。试验时应注意观察拉力与变形之间的变化,并确定应力与应变之间的关系曲线,评定钢筋的强度等级。
    拉伸检测试验方法
    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:
    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:
    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
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