断裂强力

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断裂强力相关的耗材

  • 波拉伸夹具 断裂强力断裂伸长治具
    适用范围:非金属材料试样的拉伸测试 可选A或B型接头:A接头 轴外径20mm长度30mm(配锁 紧母)B接头 内孔20mm深30mm 插销孔径10mm,插销孔中心到接头 端面距离14.5mm。不配接头时夹具体M12内牙夹片规格:宽30*高30mm小波纹, 可夹持试样厚度6mm。
  • 铝材屈服强度试验机、铝合金断裂强度试验机、不锈钢抗拉强度试验机
    铝材屈服强度试验机、铝合金断裂强度试验机、不锈钢抗拉强度试验机介绍: QJ212微机控制万能材料试验机实现微机全程控制,可对整个材料500KN以内力值的拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、刺破、低调疲劳等多项力学试验,可根据国际标准ISO.JIS.ASTM.DIN等国际标准和国外标准进行试验和提供数据.以windows操作系统使试验数据曲线动态显示,试验数据可以任意删加,对曲线操作更加简便.轻松.随时随地都可以进行曲线遍历.叠加.分离.缩放.打印等全电子显示监控.铝材屈服强度试验机、铝合金断裂强度试验机、不锈钢抗拉强度试验机主要技术1、最大负荷:10、20、30、50、10、20、30、50、100、200、300、500KN;2、力试验力分辩率为± 1/250000,内外不分文件,且全程分辨率不变;3、有效试验宽度:500mm;4、有效拉伸空间:600或800mm;5、试验速度::0.001~1000mm/min任意调;6、速度精度:示值的± 1%以内;7、位移测量精度:示值的± 0.5%以内;8、变形测量精度:示值的± 0.5%以内;9、试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;10、试台安全装置:电子限位保护;11、试台返回:手动可以最高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;12、超载保护:超过最大负荷10%时自动保护;13、功率: 1.5KW;14、主机尺寸:960*650*2000mm;15、主机重量:1200kg;
  • 直角撕裂裁刀
    直角撕裂裁刀,薄膜裁刀,橡胶裁刀,塑料裁刀,哑铃裁刀,试验刀具,哑铃切刀符合:GB/T 1041;GB/T528;GB/T529;GB/T 8083;GB/T 15340,ASTM等标准另有其他规格裁刀可供选购:1、2*35橡胶哑铃裁刀 2、3*100塑料膜、管材哑铃裁刀3、4*75橡胶、线缆哑铃裁刀 4、4*50橡胶、线缆哑铃裁刀5、5*56哑铃裁刀6、6*115橡胶、塑料哑铃裁刀 7、10*100哑铃裁刀8、10*120塑料薄膜哑铃裁刀9、直角撕裂裁刀10、裤型裁刀11、新月型裁刀 12、15*150直条刀 13、13*152多孔材料哑铃裁刀特殊规格裁刀可按要求定做对于裁刀保养: 应经常维护和保养裁刀的刃口,因为刃口变钝、崩刃或卷刃都会使试样带有缺陷,影响试验结果。裁刀不使用时刃口部位应放置在柔软的海绵胶上,或者使刃口部位不与任何表面接触。 裁刀应贮存在干燥的环境中并涂上防护油,防止裁刀被腐蚀。 使用时应保护刃口,在样品下边垫上软硬适宜的覆胶带或纸板保护刃口不受损伤。刃口应定期研磨以保持锋利。 注:裁刀刃口的保养是十分重要的。可以用磨石经常轻轻地研磨和修整刃口,并通过一系列试验后试样的断裂点来评价刃口的状况。当把断裂的试样从试验机的夹持器上取下时,检验试样是否有总在同一点,或接近同一点上出现断裂的趋势,如果有这一趋势,表明刃口在这个特定部位上可能变钝,有缺口或卷刃。裁切润滑:

断裂强力相关的仪器

  • 【适用范围】:用于各种纺织品的拉伸、撕破、顶破、定伸长、定负荷、弹性、缝线滑移、剥离等力学性能测试,并广泛用于橡胶、塑料、皮革、金属、线材、纸张、包装、建材、石化、电工、土工材料之拉伸、压缩、弯折、粘接、剥离、撕裂、顶破、蠕变等试验的力值、伸长、变形测试。【相关标准】:GB/T3923.1、ISO13934.1、ISO13935.1、ISO9073.3/4、ASTM D5035、 ASTM D434,ASTM D2261等【测试模式】:等速伸长(CRE)型、取规定的试样 ,使用该仪器,以规定的速度拉伸直至断裂,同时记录断裂强力和断裂伸长。【仪器特性】●智能灵动触控界面,5.7英寸超大屏幕任意点击。●中英文双界面任意切换,测试曲线、图表、数据动态显示。●采用最先进的数字信号处理(DSP)技术,飞利浦32位全数字化控制及2500 f/s高速数据采集。●台湾精密预载荷滚珠丝杠,无反向间隙,定位精度高。●荷重元采用美国0.5级高精度测力传感器。●全铝合金机体采用模具一次成型,表面喷砂阳极氧化工艺处理。●非离合器式驱动装置,能够在最大力下全速运转。●完全符合“机械设备2006/42/EC”、“低电压2006/95/EC”、“EMC指令20044/108/EC”和GOST-R;●获得国家知识产权局计算机强力测试软件认可保护证书【软件特点】:1.软体环境:中英文WindowsXP平台下的测试软件包。2.语言选择:具有中文简体,中文繁体,英文等多种语言界面在操作中自由切换,极大的方便操作者的使用3.单位转换:常用力量及位移,能量都具有并且可自由转换。4.基本功能:可计算及列表资料图形:具有材料试验机的基本参数:①.断裂点 ②.0.2%off set ③.断裂强度 ④.断裂伸长 ⑤.伸长率 ⑥.最小值 ⑦.最大值 ⑧.断裂值 ⑨.变形量 ⑩.平均值 ⑾.对比图形等等 二十机种参数。5.多种曲线显示模式: 应力-应变、力量-位移、力量-时间、强度-时间等多种曲线模式。6.运用资料: 运用资料库管理测试及标准,使作者可用预建资料或自行修建。7.测试模式:包含抗拉.抗弯.抗压.抗折.黏著.撕裂.剥离.伸长伸长率……等设定。8.控制模式:定位移.定速度.定应变速率.定荷重.定荷重速率定应力速率.应力速率等。9.方便实用的置零功能:力量、伸长、位移只需按一个键即可手动调零,同时具有测试开始时系统自动进行调零功能。10.动态显示:测试过程中,负荷、伸长、位移以及选中的试验曲线随着测试的进行,实时动态显示在主控屏幕上。11.峰值保持:在测试的整个过程中,测试项目的最大值始终跟随试验的进行在屏幕窗口上显示。12.手动取点功能:具有测试过程中特殊手动取点功能。13.自动判别:试样破坏后,系统自动识别并按预期的测试要求自动切换完成下一功能。14.自动存储:试验条件、测试结果、标距位置自动存储。15.自动回归:具有测试完毕中联板自动回到测试起始原点功能。16.图形分析:试验完毕后,可从测试曲线上用鼠标查看数据,试验曲线上的任意点可进行局部放大分析,并可选择打印。17.曲线对比:同组试样的曲线可叠加对比。18.报表输出:图形及参数开放给客户根据需要修改.可输出不同的报告格式,方便而易学实用。19.量程扩展功能:可增配不同容量规格的传感器、引伸计和夹具,拓宽测量范围,从而实现试验精度的更准确性。 【技术参数】:1、结构形式 单臂式 (含电脑接口)2、测力范围:1—2500N3、有效动程: 1000mm (不装夹具)4、负荷测量范围:最大负荷的1%-100% 5、负荷测量精度:+0.2% FS6、拉伸速度: 0.1-1000mm/min 数字调速,误差≤±2%7、速度精度: ±2%8、外形尺寸(mm): 500×600×1450 9、夹具配置:拉伸夹具一套(根据用户测试需求,可以定制其他功能夹具)10、电源:单相交流220V±10%V 11、重量:90kg
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  • HCLL-101 医用外科口罩带断裂强力综合试验机详细信息HCLL-101医用外科口罩带断裂强力综合试验机,广泛应用于各种口罩、防护服强力类检测项目。符合国标、医药标准测试要求,全自动软件控制系统,满足数据储存、打印、对比。 YY/T 0969-2013《一次性使用医用口罩》(4.4 口罩带-每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力不小于10N) YY 0469-2011《医用外科口罩 》(5.4.2 口罩带)GB/T 3923.1-1997《织物断裂强力和断裂伸长率的测定》 (条样法)GB 10213-2006 《一次性使用橡胶检查手套 》(6.3 拉伸性能) 技术参数规格:200N(标配) 50N、100N、500N、1000N(可选)精度:优于0.5级力值分辨率:0.1N形变分辨率:0.001mm试验速度:0.01mm/min~500mm/min(无级调速)试样宽度:30mm(标配夹具)50mm(可选夹具)试样夹持:手动(可更改气动夹持)医用外科口罩带断裂强力综合试验机行程:700mm(标配) 800mm、1000 mm(可选)
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  • 断裂强力和断裂伸长率测试仪应用范围 适用于塑料薄膜、薄片、橡胶、复合膜、纸张、箔片、纤维等产品的拉伸、模量、撕裂、强度、剥离、穿刺、压缩、滑动等力学指标的定量测试。 主要特点 1. 计算机控2. 制拉、压双向测试 3. 力值传感器 4. 伺服驱动系统,预紧丝杠 5. 无级调速,速度可连续设定,软件输入 6. 电子限位,无需手动调整 7. 过载保护,急停开关保护 8. 配置标准通信接口9. 数据审计追踪、溯源;系统日志记录 10. 5 级用户权限管理 11. 支持 DSM 实验室数据管理系统,可实现数据统一管理(选购) 技术指标 测试量程:50N,100N,250N,500N,1000N,2000N(可选) 测试精度:优于 0.5 级试验速度:0.1mm/min~1000mm/min(软件设置) 测试行程:1000mm 位移分辨率:0.01mm 钳口宽度:30mm(标配夹具) 电 源:AC 220V 50Hz 功 率:300W 外形尺寸:380mm(L)*450mm(B)*1309mm(H) 净 重:92kg 执行标准 GB1040、GB8808、GB4805、GB7753、GB 7754、GB 453、GB/T17200、 GB/T16578、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、 ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T2358、QB/T 1130 产品配置 标准配置:主机、标配夹具(3030)、数据扩展卡、配套软件系统、通信电缆 选 购 件:计算机、夹具(5530)、欧标夹具、非标夹具、取样板、试验板、标准压辊、校准附件、DSM 实验室数据管理。
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断裂强力相关的试剂

断裂强力相关的方案

断裂强力相关的论坛

  • 【讨论】断裂强力≠断裂力?

    有的人(一个很有名的公司)在纺织力学中认为断裂力≠断裂强力,下面是解释:断裂力:在测试中试样能够承受的导致断裂的最大力FR 断裂力=最大力断裂强力:试样刚刚完全断裂前的最终强力FAR 断裂强力≠最大力确实,在某些试验机上存在最大力与断裂强力两个结果,数值有时相等,但多数最大力>断裂强力。而我们的一些国家标准未澄清这两个力值,工作中一般把最大力作为该试样的强力值,在检测对比时出现争议,请大家讨论或者出具有关证据,以澄清两个概念!另外一个解释:"断裂强力" 英文对照breaking strength "断裂强力" 在学术文献中的解释1、棉纤维强力是指棉纤维能承受的拉力,常用一定条件下拉断时所能承受的最大拉力表示,称为断裂强力.它是决定棉纤维使用价值的主要指标,也是决定棉纺织品使用价值的主要指标由这个解释看,应该是:断裂强力=断裂力=最大力

  • 【求助】纺织品断裂强力测量审核

    求助各位大侠:我实验室上个月参加了中国纤维检验局组织的一次白色棉织物拉伸断裂强力的测量审核,依据标准是GB/T3923.1-1997《纺织品 织物拉伸性能 第1部分 断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法》,测量的结果不满意。因为该单位判定依据采用Z值法,Z绝对值小于等于1为结果满意。现我实验室的测量结果是纬向的拉伸断裂强力Z值为1.08,经向拉伸断裂强力Z值为0.36。我们取样均采用拆纱线法,用2N预张力夹持试样,拉伸速度为100mm/min,但最终结果我实验室的测试平均值均比对方指定值大。 请各位大侠帮忙分析下,影响织物断裂强力的因素有哪些:调湿的温湿度对测量结果影响大吗?在钳口处垫布是否会使力值增大?假设50mm的宽度测量不准,偏差有0.5mm,又会对结果产生多大的影响?

  • 【求助】纺织品断裂强力测量审核

    有谁参加过GB/T 3923.1-1997 纺织品织物拉伸性能断裂强力和断裂伸长率测定条样法的测量审核?我实验室上个月参加中国纤维局组织的一次白色棉织物断裂强力的测量审核就没有通过,纬向断裂强力Z值为1.08,结果不满意,请各位大侠帮忙分析下问题出在哪里?不胜感激!!

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断裂强力相关的资讯

  • 玻璃纤维机织物拉伸断裂强力和断裂伸长的测定
    摘 要:本文介绍使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机,配合1kN气动拉伸夹具,根据《GB/T 7689.5-2013增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》,进行了玻璃纤维机织物拉伸试验的实例,试验结果表明,使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机能够完全对应玻璃纤维机织物拉伸断裂强力和断裂伸长的试验。 关键词:鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机 玻璃纤维 拉伸试验玻璃纤维布(Glass Fiber) 是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,但缺点是性脆,耐磨性较差。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料,绝缘层压板以及印刷电路等各个领域。玻璃纤维布的特性由纤维性能、经纬密度、纱线结构和织纹所决定。经纬密度又由纱结构和织纹决定。经纬密度加上纱结构,就决定了玻璃纤维布的物理性质。本应用介绍了使用电子万能材料试验机进行玻璃纤维机织物拉伸断裂强力和断裂伸长试验。鲲鹏电子万能材料试验机配备的气动拉伸夹具,有以下几个特点:首先,夹面采用专用高分子夹面,平整度好,可以避免夹伤试样,避免拉伸过程中出现夹持部位断裂的情况;其次,气动控制可以提供适当且恒定的夹持力,避免拉伸过程中出现滑移的情况;另外,夹具设有对中标识,可以辅助夹持试样,保证夹持后试样的垂直度,避免拉伸过程中出现左右两边受力不均匀的情况。 除夹具外,试验机主机的高精度以及超过1000HZ的采集频率,可以完整的拉伸过程中的所有特征数据,准确识别试样拉伸断裂点,确保给用户提供准确可靠的试验数据,配合智能化的测试软件可以同时提供单试样、多试样、双坐标等各种测试曲线,让不同的用户均可以拥有良好的交互体验,为企业的研发、质量以及产品控制保驾护航。本篇报告参照《GB/T 7689.5-2013增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》进行试验,标准要求如下: 1.样品要求:Ⅱ型试样、试样宽度25mm、有效长度100mm 2.夹持距离:100mm±1mm 3.拉伸速度:50mm/min±3mm/min 1. 实验部分 1.1仪器与夹具 BOYI 2025-001 电子万能试验机 1kN气动拉伸夹具 90°剥离夹具 Smartest软件 1.2分析条件 试验温度:室温23℃左右 载荷传感器:1kN(0.5级) 加载试验速率:50mm/min 图1 BOYI 2025-001 电子万能试验机 1.3样品及处理本次试验,选取6组国内主流的不同种类的玻璃纤维布,统一切割成GB Ⅱ型试样,宽度约为25mm的长条试样,每组样品分经向和纬向。 2.试验介绍使用BOYI 2025-001电子万能试验机进行试验,设定夹具间距为100mm,将样品分别夹持在上下夹具中,以50mm/min的速率进行试验。测量拉伸过程中的力值以及位移数据,拉伸试样至断裂,记录最终断裂强力及断裂伸长(GB要求精确至1mm),取拉伸过程中第一组纱断裂时的最大强力作为拉伸断裂强力,根据数据计算得出结果,并生成拉伸曲线。图2 测试系统图(主机、夹具) 3.结果与结论 3.1第一组玻璃纤维布试验结果 3.2第二组玻璃纤维布试验结果 3.3第三组玻璃纤维布试验结果 3.4第四组玻璃纤维布试验结果 3.5第五组玻璃纤维布试验结果 3.6第六组玻璃纤维布试验结果 从上上述数据以及断裂后试样状态可以看出,整个测试过程中,拉伸试样夹持良好,断裂部位均在试样中部,满足GB要求(断裂点距离夹口10mm以上),两个方向各5个试样结果平均值非常接近,曲线重合度再现性良好,无较低异常测试值,满足GB要求。从本次试验结果可以体现出鲲鹏BOYI 2025-001 电子万能试验机的高精度及高稳定性。4.结论 综上所述,鲲鹏BOYI 2025-001 电子万能试验机、1kN气动拉伸夹具,可以完全满足GB/T 7689.5-2013 增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》标准要求,高效高质完成试验。通过高精度高采样率的测试系统,可以获得玻璃纤维布各项力学数据,且稳定可靠,这对于玻璃纤维布以及绝缘电路板材、印刷电路板的技术发展非常重要,能够为企业的产品研发、品质管理,以及该行业的标准化、规范化提供数据支持与技术保障。
  • 新品推荐——方源仪器多功能电子织物强力机YG026M
    方源仪器多功能电子织物强力机YG026M仪器创新点:1、进口夏普蓝色液晶显示屏(LCD操作面板),全中文菜单提示,,自动化程度高,每一操作步骤都有中文提示不会出现误操作;2、三菱十六位工业级单片机控制,十六位A/D转换器,抗干扰性能强、数据传输快;3、PC机在线控制,动态跟踪试验机工作状态,接收测试数据并实时显示强伸曲线;曲线可以单一显示,也可以叠加显示4、大量存贮测试数据,并可进行数据汇总、分类等处理(测试机);5、随机配备LCD操作面板,使强力机可脱离软件及计算机独立操作并打印测试结果(双向控制);多功能电子织物强力机YG026M适用范围:广泛适用于纺织、印染、服装行业对断裂强力(条样法、抓样法)、断裂伸长率、撕破(单舌、双舌、梯形)强力、弹子顶破强力及弹性材料反复拉伸(弹性变形率、回复率、塑性变形、)、定伸长、定负荷、服装缝口脱开程度、缝线滑移、针织品掖下接缝强力及缝纫线、单纱强力的检测。也可用于拉链、金属、纸张、非织造布、线材、皮革强力和伸长的测试。多功能电子织物强力机YG026M主要特点:仪器特性:1、伺服电机响应时间便于对材料的各项力学性能进行深入分析(如初始模量、屈服点、断裂点、断脱点等);4、相关参数设定均对外开放,使仪器满足不同标准的测试要求(但默认值为标准规定的值);5、可选用气动夹具夹持,传感器、夹持器与机架间均采用标准接口连接,更换方便;6、多项保护:超载、负力值保护,限位保护,过流、过压保护等;7、力值单位:N、Kgf、1b、in、cN 等自由转换。 多功能电子织物强力机YG026M软件功能:①参数设定:测试员姓名、试样名称、批次、编号等参数均可独立设定并打印在测试报告中;②可以输出力值平均值、大值、CV值, 长度平均值、大值、CV值,断裂功,测试结果以报表形式打印输出,也可存盘保存,具有历史数据查询功能;③测试曲线选点放大功能,点击曲线上任一点均可显示强力值与伸长值;④测试数据报告可转换为EXCEL文档保存至PC机中;⑤测试软件包含织物多种强力测试方法,使测试更方便、快捷、准确及实现低成本运行;⑥开放式用户程序,用户可自行编辑相应测试方法(选购件)。注:该机型软件功能终身免费升级。 多功能电子织物强力机YG026M 硬件配置:①大屏幕(夏普5.7英寸)液晶图形显示器,对已得数据大值、小值、平均值、均方差、变异系数均有显示;②日本三菱十六位工业控制单片机、美国AD公司十六位A/D转换器,提高仪器数据处理速度、抗干扰能力强、确保仪器可长时间无故障运行;③日本松下公司伺服驱动器及电机(矢量控制),电机响应时间短,无速度过冲、速度不均等现象;④韩国KNS公司产滚珠丝杆、精密导轨,使用寿命长,噪音低。多木川编码器对仪器定位、伸长精确控制;⑤基础型:提供夹具3套、传感器1套;普天针式打印机1台;计算机1台。 软件配置:①质量专家分析软件1套(光盘); ②程序卡:国标、美标各一套。如您对电子织物强力机感兴趣,可通过仪器信息网400-860-5168转2014 和我们取得联系!
  • 利用维氏硬度压痕裂纹表征材料的断裂韧度
    可以利用维氏硬度压痕裂纹计算材料的断裂韧度,尤其适合表征硬脆材料的断裂性能。学者提出了很多半经验半定量的关系式。裂纹主要有巴氏(Palmqvist或径向)和中位(Median)裂纹两种形式,有些公式适用于特定的裂纹形式,有些公式对两种(Both)裂纹形式都适用。微米硬度实验设备简单,测试方便,分析直接,不仅在工程实践中有广泛应用,也是评估材料断裂韧度的有效工具。断裂韧度作为衡量材料抵抗裂纹扩展能力的力学性能指标通常用临界应力强度因子KⅠC表示,单位为MPam0.5。字母K为应力场强度因子,反映的是裂纹尖端区域应力场强弱;字母C指的是裂纹扩展的临界情况;下标罗马数字Ⅰ是指裂纹扩展形式为张开型,脆性材料的裂纹扩展类型为Ⅰ型。测量材料KⅠC的方法主要有:山形切口梁法(C. N. B)、单边预裂梁法(S. E. P. B)、表面弯曲裂纹法(S. C. F)、单边切口梁法(S. E. N. B)、单边V形切口梁法(S. E. V. N. B)、短V形切口杆法(S. R)、双扭法(D. T)、双悬臂梁法(D. C. B)、微米划痕法、纳米压痕法和维氏压痕法等。S. R、D. C. B和S. E. P. B法的测试试样难生产、成本高,难以广泛使用;S. E. N. B、S. E. V. N. B和C. N. B法加工试样缺口较困难;D. T法试件的几何尺寸会对测量值产生影响;S. C. F法必须要去除足够深度的表面层来消除残余应力场,才能保证KⅠC不被高估;微米划痕法需要考虑压头的磨损以确保测试结果的准确性;而压痕法具有制备试样简单、测试效率高、以及综合成本低等优点,已被广泛应用于表征陶瓷材料、硬质合金和玻璃材料的断裂韧度。虽然基于Griffith-Irwin平衡断裂力学的压痕法可以反映材料断裂的特征,有效表征材料的断裂韧度,但是使用压痕法确定KⅠC仍然存在不足,依然有争论,比如:诸多半经验半定量的公式在实际应用中受到裂纹模式(径向,中位,横向等)多样复杂的影响,计算的KⅠC结果不可靠;不适用于低泊松比的材料。如何根据不同的材料、不同的压头选择适合的公式和载荷,是当前利用压痕裂纹法表征材料断裂韧度亟需解决的问题。各种依据维氏硬度压痕裂纹长度计算断裂韧度的表达式列于表1,对于不同的裂纹模式有不同的表达式。裂纹主要有两种类型,见图1:一种是基于半椭圆型的中位裂纹(Median crack);另一种是基于半月状的巴氏裂纹(Palmqvist crack)或径向裂纹(Radial crack)。可以基于曲线拟合的方法得到同时适用于两种(Both)裂纹模式的表达式。典型硬脆材料的压痕裂纹见图2,需要测量压痕的接触半径a和裂纹长度c,可以计算得到l=c-a。维氏硬度HV可以由载荷F除以残余压痕面积AV得到:式中,AV考虑了压痕的倾斜表面(sin68°可以由压头形状获得),而不是压痕的投影面积;d (= 2a) 是压痕两个对角线长度的平均值;当F和d的单位分别是mN和μm时,维氏硬度的单位是GPa。值得注意的是工程上使用的维氏硬度没有单位,而且相关标准里面也没有单位,这不利于各种测试方法的比较,无法有效服务于科学研究。可见,即使维氏硬度如此基础、简单、成熟,仍然有待进一步发展。由于仪器化压入的兴起,压入硬度HIT是根据投影面积定义,并且努氏硬度HK也是根据投影面积计算,传统的维氏硬度HV可以通过投影面积转换成梅氏硬度(Meyer hardness)HMV(=2F/d2), 便于各种硬度之间的比较。表1中的维氏硬度HV也可以转换成HMV。表 1 利用维氏硬度HV计算材料的断裂韧度Kc[1]注: ϕ = 3, β2 = 0.059[15], Φ = -1.59-0.34ξ-2.02ξ2+11.23ξ3-24.97ξ4+16.32ξ5, ξ = lg(c/a). E是材料的弹性模量. Hv可以在每个载荷下多次测量取平均值,作为某一载荷下的Hv.图 1 维氏硬度压痕裂纹模式示意图图 2 典型硬脆材料的维氏硬度压痕裂纹[1, 15, 16]作者简介刘明,福州大学机械工程及自动化学院教授,全国钢标准化技术委员会力学及工艺性能试验方法分技术委员会金属材料微试样力学性能试验方法工作组(SAC/TC183/SC4/WG1)委员,ISO 14577系列国际标准制修订国内工作组成员。1985年出生于哈尔滨市,哈尔滨工业大学材料科学与工程学院本科、硕士,2012年12月获肯塔基大学(美国)材料科学与工程专业博士学位,法国巴黎高科矿业工程师学校材料研究所博士后,华盛顿州立大学(美国)博士后。2015年4月入职福州大学机械工程及自动化学院机械设计系力学教研室,获评福建省闽江学者特聘教授、福州大学旗山学者海外人才、福建省高层次境外引进C类人才,主要研究领域为微观力学及仪器化压入划入测试方法。作者邮箱:mingliu@fzu.edu.cn QQ:290716672 微信:hasanzhong参考文献[1] M. Liu, D. Hou, Y. Wang, G. Lakshminarayana, Micromechanical properties of Dy3+ ion-doped (Lu Y1-x)3Al5O12 (x = 0, 1/3, 1/2) single crystals by indentation and scratch tests, Ceramics International, 49 (2023) 4482-4504.[2] K. Niihara, A fracture mechanics analysis of indentation-induced Palmqvist crack in ceramics, J. Mater. Sci. Lett., 2 (1983) 221-223.[3] Z. Laiqi, H. Yongan, H. Lei, L. Jun-pin, Determination of empirical equation of fracture toughness for Mo5SiB2 alloy by indentation method, Trans. Mater. Heat Treat., 38 (2017) 178-183.[4] M. Laugier, New formula for indentation toughness in ceramics, J. Mater. Sci. Lett., 6 (1987) 355-356.[5] D. Shetty, I. Wright, P. Mincer, A. Clauer, Indentation fracture of WC-Co cermets, J. Mater. Sci., 20 (1985) 1873-1882.[6] B.R. Lawn, M. Swain, Microfracture beneath point indentations in brittle solids, J. Mater. Sci., 10 (1975) 113-122.[7] K. Tanaka, Elastic/plastic indentation hardness and indentation fracture toughness: the inclusion core model, J. Mater. Sci., 22 (1987) 1501-1508.[8] B.R. Lawn, E.R. Fuller, Equilibrium penny-like cracks in indentation fracture, J. Mater. Sci., 10 (1975) 2016-2024.[9] A.G. EVans, E.A. Charles, Fracture toughness determinations by indentation, J. Am. Ceram. Soc., 59 (1976) 371-372.[10] K. Niihara, R. Morena, D. Hasselman, Evaluation of KIc of brittle solids by the indentation method with low crack-to-indent ratios, J. Mater. Sci. Lett., 1 (1982) 13-16.[11] G. Anstis, P. Chantikul, B.R. Lawn, D. Marshall, A critical evaluation of indentation techniques for measuring fracture toughness: I, direct crack measurements, J. Am. Ceram. Soc., 64 (1981) 533-538.[12] C. Terzioglu, Investigation of some physical properties of Gd added Bi-2223 superconductors, J. Alloys Compd., 509 (2011) 87-93.[13] J. Lankford, Indentation microfracture in the Palmqvist crack regime: implications for fracture toughness evaluation by the indentation method, J. Mater. Sci. Lett., 1 (1982) 493-495.[14] J.E. Blendell, The origins of internal stresses in polycrystalline Al2O3 and their effects on mechanical properties, Massachusetts Institute of Technology, 1979, pp. 1-47.[15] M. Liu, Z. Xu, R. Fu, Micromechanical and microstructure characterization of BaO-Sm2O3–5TiO2 ceramic with addition of Al2O3, Ceramics International, 48 (2022) 992-1005.[16] 刘明, 侯冬杨, 高诚辉, 利用维氏和玻氏压头表征半导体材料断裂韧性, 力学学报, 53 (2021) 413-423.
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