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  1. 拉伸試驗 (英語: Tensile testing 或 Tension testing) [1] 是 材料科學 和 工程 中一種基本物質 張力 測試。 藉由拉伸試驗測量的性質有: 極限抗拉強度 、 斷裂強度 、最大 伸長量 和斷面縮率 [2] 。 下列特性也可以被檢測: 楊氏模數 、 蒲松比 、 降伏強度 、 加工硬化 [3] 。 單軸拉伸試驗是常用於獲得 等向性 材料的機械特性。 某些材料是使用 雙軸拉伸試驗 。 目的 [ 編輯] 使用拉伸試驗可能具有各種目的,例如: 為了應用而選擇特定材料或物品. 預測材料在使用的正常和極端 施力 的型態。 確認是否符合 規範 、 法規 或 合同 的要求。 決定 新產品開發 是否有望成功: 概念證明 。 證明提出 專利 的實用性。

  2. 拉伸试验 (英語: Tensile testing 或 Tension testing) [1] 是 材料科学 和 工程 中一種基本物質 张力 測試。 藉由拉伸试验測量的性質有: 極限抗拉强度 、 断裂强度 、最大 伸长量 和斷面縮率 [2] 。 下列特性也可以被檢測: 楊氏模數 、 蒲松比 、 降伏強度 、 加工硬化 [3] 。 单轴拉伸试验是常用於获得 等向性 材料的机械特性。 某些材料是使用 双軸拉伸试验 。 目的. 使用拉伸试验可能具有各种目的,例如: 為了應用而选择特定材料或物品. 预测材料在使用的正常和极端 施力 的型態。 確認是否符合 规范 、 法规 或 合同 的要求。 决定 新产品开发 是否有望成功: 概念证明 。 证明提出 专利 的实用性。

  3. 拉伸试验 (英語: Tensile testing 或 Tension testing) [1] 是 材料科学 和 工程 中一種基本物質 张力 測試。 藉由拉伸试验測量的性質有: 極限抗拉强度 、 断裂强度 、最大 伸长量 和斷面縮率 [2] 。 下列特性也可以被檢測: 楊氏模數 、 蒲松比 、 降伏強度 、 加工硬化 [3] 。 单轴拉伸试验是常用於获得 等向性 材料的机械特性。 某些材料是使用 双軸拉伸试验 。 目的 [ 编辑] 使用拉伸试验可能具有各种目的,例如: 為了應用而选择特定材料或物品. 预测材料在使用的正常和极端 施力 的型態。 確認是否符合 规范 、 法规 或 合同 的要求。 决定 新产品开发 是否有望成功: 概念证明 。 证明提出 专利 的实用性。

  4. 2022年2月25日 · 维基百科,自由的百科全书. 拉伸试验上的椰壳纤维复合材料。 样品大小不到标准。 拉伸试验 (英语: Tensile testing 或 Tension testing) [1] 是 材料科学 和 工程 中一种基本物质 张力 测试。 借由拉伸试验测量的性质有: 极限抗拉强度 、 断裂强度 、最大 伸长量 和断面缩率 [2] 。 下列特性也可以被检测: 杨氏模数 、 蒲松比 、 降伏强度 、 加工硬化 [3] 。 单轴拉伸试验是常用于获得 等向性 材料的机械特性。 某些材料是使用 双轴拉伸试验 。 目的 [ 编辑] 使用拉伸试验可能具有各种目的,例如: 为了应用而选择特定材料或物品. 预测材料在使用的正常和极端 施力 的型态。 确认是否符合 规范 、 法规 或 合同 的要求。

  5. 若沒有特別標明應力-應變曲線是指在拉伸測試下正向應力及正向應變之間的關係。 考慮一截面積為A的棒狀物體,其兩端施加大小相等,方向相反的拉伸力。材料會受到應力(定義為受力和其截面積之間比值),也會有軸向的伸長:

  6. 試驗可進行在配备有三點或四點彎曲夾具的萬能試驗機拉力試驗機或拉伸試驗機。 三點彎曲測試优点在于樣品易于製備和測試,其缺点在于測試方法對試樣和加載幾何形狀以及應變率较为敏感。 测试方法. 通常用 萬能試驗機 上指定的 測試夾具 進行測試。 測試準備、調節和实践細節會影響測試結果。 樣本放置于兩個相距一定距離的支撐銷上。 彎曲應力 的計算方法: 对于矩形横截面的样品: 对于圆形横截面的样品: [1] 弯曲应变 的计算方法: 弯曲模量 的计算方法: [2] 其中: :斷裂模量,表示使樣品斷裂所需的應力,( MPa ) :外表面應變,(mm/mm) :彎曲彈性模量,(MPa) :載重撓度曲線上給定點的載重,( N ) :支撐跨度,(mm) :測試梁寬度,(mm) :被測樑的深度或厚度,(mm)

  7. 維基百科,自由的百科全書. 以萬能材料試驗測量抗壓強度. 抗壓強度 (英語: Compressive strength )為指定 材料 抵抗以同一軸線施加 壓力 的能力,當壓力超越抗壓強度時,材料會出現 脆斷 、 塑性變形 等不可逆的 形變 。 混凝土 的抗壓強度可以超過50MPa(百萬 帕斯卡 ),但 塑膠 容器的抗壓強度可以低於250N。 [1] 它與 抗拉強度 、 剪切強度 等都是評核材料強度的標準,對結構的設計很有幫助。 材料的抗壓強度並不一定與其抗拉強度等相若。 陶瓷 、混凝土的抗壓強度高於抗拉強度;而 複合材料 的抗拉強度則傾向高於抗壓強度。 金屬的抗壓及抗拉強度較難比較,其在受壓時可能會屈曲、碎裂或被剪切,在拉扯時會持續變幼或在其弱點斷裂。

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