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深入淺出:扭轉試驗的原理、應用與操作要點全解析

 更新時間:2025-03-25 點擊量:1349

在機械、石油、冶金等眾多工程領域中,許多機械零部件承受著扭轉載荷的作用,例如電機主軸、機床主軸、汽車傳動軸、石油鉆桿以及各種彈簧等。這些零部件的性能直接關系到設備的安全運行和使用壽命,因此,必須準確測定其相關材料的扭轉性能指標,為設計和選材提供科學依據。而扭轉試驗作為一種重要的材料力學性能測試方法,扮演著重要的角色。接下來,科準測控小編將帶你深入了解扭轉試驗的相關內容。

一、測試相關標準

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二、 扭轉試驗簡介

扭轉試驗是測定材料抵抗扭矩作用的一種試驗方法,是材料機械性能試驗的基本試驗方法之一。其原理是對試樣施加扭矩 T,同時測量扭矩 T 及相應的扭角 ?,并繪制出扭轉曲線圖。通常,試驗會進行至試樣斷裂,從而測定金屬材料的各項扭轉力學性能指標,包括屈服扭矩、抗扭強度、剪切模量等。

三、扭轉試驗的應用

扭轉試驗不僅可用于測定塑性材料和脆性材料的剪切變形和斷裂的全部力學性能指標,還具有其他力學性能試驗方法所無法比ni的優點。通過觀察試樣的斷口特征,可以判斷產生斷裂的原因以及材料的抗扭強度和抗拉(壓)強度的相對大小。

1、塑性材料:斷口與試件的軸線垂直,斷口平整并有回旋狀塑性變形痕跡,這是由切應力造成的切斷(圖 a)。

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2、脆性材料:斷口約與試件軸線成 45 度螺旋狀(圖 b);如果材料的軸向切斷抗力比橫向的低,扭轉斷裂時可能出現層狀或木片狀斷口(圖 c)。

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四、扭轉試驗原理

在試驗過程中,隨著扭矩的增大,試件標距兩端截面不斷產生相對轉動,使扭轉角增大。利用試驗機的繪圖裝置繪出曲線,即 M? 曲線(又稱扭轉圖),來描述材料在扭轉過程中的力學行為。

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根據材料性能的不同,扭轉曲線可以分為兩種典型情況:低碳鋼和鑄鐵。

低碳鋼扭轉曲線

低碳鋼的扭轉曲線分為三個階段:

1、彈性階段(OA):外加扭矩不超過彈性范圍時,變形是彈性的,M? 曲線是一條直線。當邊緣處的剪應力達到剪切屈服極xian時,此時對應的扭矩為 Ms。截面上的應力呈線性分布,表面的剪應力最大,即 τmax=Ms/W

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2、屈服階段(AB):超過彈性范圍后,試樣開始屈服。屈服過程是由表面至圓心逐漸進行的,此時 M? 曲線開始變彎,橫截面的塑性區逐漸向圓心擴展,截面上的應力不再是線性分布。試樣整體屈服后,M? 曲線上出現屈服平臺,此時主動指針指示的最小值屈服扭矩記作 Ms

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3、強化階段(BC):超過屈服階段后,M? 曲線又開始上升,表明材料又恢復了抵抗變形的能力,即材料要繼續變形,扭矩就必須不斷增長。低碳鋼有很長的強化階段,但沒有頸縮直至斷裂。

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五、扭轉試驗試樣

根據現行標準規定,扭轉試驗試樣分為圓柱形試樣和管形試樣兩類。

1、圓柱形試樣尺寸

推薦采用直徑為 10 mm,標距分別為 50 mm 和 10 mm,平行長度分別為 70 mm 和 120 mm 的試樣。如果采用其他直徑的試樣,其平行長度應為標距加上兩倍直徑。

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2、管形試樣尺寸

管形試樣的平行長度應為標距加上兩倍外直徑。

 

六、扭轉試驗儀器設備

扭轉試驗機

允許使用不同類型的機械式或電子式扭轉試驗機。試驗機扭矩示值相對誤差應不大于 ±1%,并應由計量部門定期進行檢定。試驗時,試驗機兩夾頭中之一應能沿軸向自由移動,對試樣無附加軸向力,兩夾頭保持同軸。試驗機應能對試樣連續施加扭矩,無沖擊和震動,并在 30 s 內保持扭矩恒定。

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七、相關力學性能的測定

1、試驗條件

試驗溫度:應在室溫 10~35℃下進行。

扭轉速度:屈服前應在 3°~30°/min 范圍內,屈服后不大于 720°/min。速度的改變應無沖擊。

2剪切模量的測定

圖解法:用自動記錄方法記錄扭矩一扭角曲線。在曲線的彈性直線段上讀出扭矩增量和扭角增量,按公式計算剪切模量 G

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逐級加載法:在彈性直線段范圍內,用不少于 5 級等扭矩對試樣加載。記錄每級扭矩和相應的扭角,計算出平均每級扭角增量,按圖解法中公式計算剪切模量 G

 

3、規定非比例扭轉強度的測定

用自動記錄方法記錄扭矩一扭角曲線。在曲線上延長彈性直線段交扭角軸于 O 點,截取 OC 段,過 C 點作彈性直線段的平行線 CA 交曲線于 A 點,A 點對應的扭矩為 Tp

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4、上、下屈服強度的測定

采用圖解法或指針法測定。試驗時用自動記錄方法記錄扭轉曲線,或直接觀測試驗機扭矩度盤指針的指示。shou次下降前的最大扭矩為上屈服扭矩,屈服階段中不計初始瞬間效應的最小扭矩為下屈服扭矩。

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5、抗扭強度的測定

對試樣連續施加扭矩,直至扭斷。從記錄的扭轉曲線或試驗機扭矩度盤上讀出試樣扭斷前承受的最大扭矩,用公式計算抗扭強度。

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八、 試樣斷口分析

1、塑性材料斷口:表明斷裂是由剪應力引起的。斷面上可看出回旋狀塑性變形的痕跡,是典型的韌狀斷口。斷裂時的剪應力定義為強度極限,記作 τb

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2、脆性材料斷口:表明斷裂是由最大拉應力引起的。而最大拉應力先于最大剪應力達到強度極限后發生斷裂,又說明了鑄鐵的抗拉能力弱于其抗剪能力。

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純扭轉時圓試樣的表面處于純剪應力狀態,與桿軸成 ±45° 角的螺旋面上分別作用著兩個主應力 σ1σ3,并與最大剪應力 τmax 絕對值數值相等。因此,試樣的斷口角度直接顯示材料是拉斷還是剪斷,以及材料自身抗拉、抗剪能力的強弱。

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以上就是小編介紹的有關于扭轉試驗相關內容了,希望可以給大家帶來幫助!如果您還想了解更多關于扭轉試驗機檢定規程、工作原理和使用方法,金屬扭轉試驗機,鋼絲繩扭轉試驗機,線材扭轉試驗機、金屬線材扭轉試驗機,扭轉試驗機廠家、量程和最大扭矩等問題,歡迎您關注我們,也可以給我們私信和留言,科準測控技術團隊為您免費解答!

 

 


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