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1.
本文介绍杨氏模量的不确定度计算方法。  相似文献   
2.
超拉伸聚乙烯的弹性模量和导热性能   总被引:8,自引:0,他引:8  
为了揭示聚合物分子链伸展、取向的本征特性,发展了两个新的测量方法和实验装置,用于研究拉伸比高达200的超拉伸聚乙烯凝胶的弹性性能、传热性能和聚合物结构的关系.应用激光脉冲热致超声法给出材料拉伸方向和横向杨氏模量,应用激光脉冲光热辐射法给出拉伸方向,横向和厚度方向的导热系数.随拉伸比λ的增加,轴向杨氏模量急剧的增加,而横向的仅有少许减小.导热系数具有相似的特性.本文发现当λ=200时,这种拉伸取向聚乙烯的轴向模量可达钢的80%,而导热系数甚至可达2倍,直至成为热的良导体,这是由于在高拉伸比时形成了相当数量的伸展分子链构成的针状晶体———晶桥.本文提出晶桥作为短纤维分散相的取向聚合物的结构模型,对于超拉伸聚乙烯的上述特性可以进行统一描述和定量化分析,和实验结果很好符合.  相似文献   
3.
This paper gives the general expressions for the compliance s′ijkl, Young's modulus E(hkl) and Poisson's ratio v(hkl, θ) along arbitrary loading direction [hkl] for tetragonal crystals. The representation surface for which the length of the radius vector in the [hkl] direction equals E(hkl) and representation curve for which the length of the radius vector with angle θ deviated from the reference directions [001^-], [100], [001^-], [101^-] and [112^-] equals v(100, θ), v(001, θ), v(110,θ), v(101,θ) and v(111, θ) respectively, are constructed for nine tetragonal crystals (ammonium dihydrogen arsenate, ammonium dihydrogen phosphate, barium titanate, indium, nickel sulfate, potassium dihydrogen arsenate, potassium dihydrogen phosphate, tin and zircon). The characteristics of them are analysed in detail.  相似文献   
4.
用迈克耳孙干涉仪测量杨氏模量   总被引:2,自引:1,他引:1  
王爱军 《大学物理》1999,18(9):30-31
提出用迈克耳孙干涉仪测金属杨氏模量的新方法,并从实验上测定了碳钢丝的杨氏模量。  相似文献   
5.
用动力学法测杨氏模量实验及其实验装置的研制   总被引:6,自引:1,他引:5  
介绍了新研制的用动力学法杨氏模量的实验装置,它具有功耗低,灵敏度高的特点;教学中测量悬线不同位置时的共振频率,用作图法拟合出其精确值,以减少由于悬线不在节点引起的系统性误差,测量精密度比传统的静态拉伸法高一个量级以上。  相似文献   
6.
对金属丝杨氏模量测定仪重新设计.将金属丝水平放置,在中点处悬挂重物,通过测量金属丝伸长后的转角,进而测量金属丝的杨氏模量.  相似文献   
7.
王锴 《物理实验》2007,27(8):40-41,46
分析了测量圆柱体弯曲形变杨氏模量的实验原理,得出了理论公式,将测量拉压形变、弯曲形变的杨氏模量以及扭转形变的剪切模量3个实验中样品形状统一成圆柱体.  相似文献   
8.
将反射式光纤位移传感器应用于杨氏模量测定仪,可以精确地测定金属丝杨氏模量。  相似文献   
9.
通过测量超声波在固体介质中传播的纵波传播速度,进一步测量该固体的杨氏模量,得到了测量固体杨氏模量的一种新方法。  相似文献   
10.
ICF靶用空心玻璃微球耐压性能测试   总被引:2,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
 利用自行研制的空心微球耐外压装置和充气装置,测试了目前激光惯性约束聚变实验打靶使用的空心玻璃微球耐内压能力和耐外压能力。空心玻璃微球采用液滴法制备,直径为180~250 mm、壁厚为0.8~4.0 mm。理论计算表明,当微球纵横比超过90时,耐外压能力与球壳材料的杨氏模量有关,由此测量得到的空心玻璃微球杨氏模量为55~75 GPa。玻璃微球的耐内压能力主要与球壳材料的抗拉强度有关,实验测量得到的玻璃微球抗拉强度为90~140 MPa。  相似文献   
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