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201.
The torsional split Hopkinson bar is used for testing materials at strain rates above 104s−1. This strain rate, which is an order of magnitude higher than is typical with this technique, is obtained by using very short
specimens. Strain rates of 6.4×104s−1 have been achieved with specimens having a gage length of 0.1524 mm. Results from tests on 1100 aluminum show an increase
in rate sensitivity as the strain rate increases. 相似文献
202.
203.
高强度陶瓷材料SHPB实验中,利用圆柱或圆台形垫块可避免压杆的端面塑性变形,但存在陶瓷试件中轴向的应力不均匀现象,从而影响实验结果的有效性。本文通过数值模拟分析了两种垫块方式引起的试件中轴向应力分布的特点,并以此为基础提出了一种更为合理的垫块方法。利用商业软件LS-DYNA,数值模拟了改进垫块方法的陶瓷材料SHPB实验。结果显示,基本上消除了陶瓷试件中轴向应力不均匀现象。应用一维应力波理论,分析了实验中的波传播过程,得到了对实验数据的修正处理方法,并证明了所提的修正方法是可行有效的。 相似文献
204.
Dynamic Tensile Testing of Soft Materials 总被引:1,自引:0,他引:1
Determination of dynamic tensile response of soft materials has been a challenge because of experimental difficulties. Split
Hopkinson tension bar (SHTB) is a commonly used device for the characterization of high-rate tensile behavior of engineering
materials. However, when the specimen is soft, it is challenging to design the necessary grips, to measure the weak transmitted
signals, and for the specimen to achieve dynamic stress equilibrium. In this work, we modified the SHTB on the loading pulse,
the equilibrium-monitoring system, and the specimen geometry. The results obtained using this modified device to characterize
a soft rubber indicate that the specimen deforms under dynamic stress equilibrium at a nearly constant strain rate. Axial
and radial inertia effects commonly encountered in dynamic characterization of soft materials are also minimized. 相似文献
205.
套管式冲击拉伸实验装置的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了几种常见的冲击拉伸实验装置,并做了简要的评述.提出了一种改进后的套管式冲击拉伸实验装置,该装置直接产生拉伸脉冲,消除了反射式冲击拉伸实验装置中两种干扰信号的影响,得到了远比反射式冲击拉伸实验更为理想的透射波形.运用改进后的套管式冲击拉伸试验装置对几种板材材料进行了动态拉伸实验,得到了这几种板材在600/s,1200/s,1800/s应变率下的应力应变曲线,与静态应力应变曲线相比较,反映了这几种板材具有明显的应变率效应.根据实验结果中动态与静态应力应变曲线的一致性,分析了这种套管式冲击拉伸实验装置的优越性与有效性,它能更好地反映材料的动态力学性能. 相似文献
206.
为提高分离式Hopkinson压杆装置的测试效率与精度,通过对电磁驱动技术的分析,设计并进行了电磁线圈驱动导体杆的原理性实验。以微型分离式Hopkinson压杆装置为基础,将电磁线圈驱动原理用于撞击杆的驱动。通过单级线圈驱动不同长度撞击杆,获得储能电量与不同长度撞击杆的速度为线性关系。结合对镁合金材料的动态应力应变关系测试结果,证明此系统速度容易控制、重复性好、可靠性高和实用性强、电磁干扰并不影响信号采集。借助此原理,通过提高储能电量或采用多级同轴线圈驱动方法,可以实现各种规格的Hopkinson压杆装置中撞击杆的有效驱动,使Hopkinson杆测试装置简化。 相似文献
207.
208.
通过热处理方式制备了3种不同晶粒度的纯铝样品。利用分离式霍普金森压杆加载装置测量了3种纯铝在应变率102~104 s-1范围内的应力应变曲线。实验曲线表明,纯铝的屈服应力和流动应力随晶粒度的增大而减小;根据实验数据拟合了纯铝在动态下的Hall-Petch公式。同时采用一级轻气炮对3种纯铝进行了层裂实验,结果表明晶粒度对纯铝的层裂特性几乎没有影响。 相似文献
209.
210.
利用高频响应材料PVDF作为敏感元件,建立了一套单脉冲瞬态推力测试系统,并用37 mm分离式Hopkinson压杆装置对该测试系统进行动态标定。标定结果显示,在0~150 MPa范围内,PVDF传感器(5 mm×5 mm)的压电特性呈线性,动态压电系数经线性拟合后为20 pC/N。用所建推力测试系统获得了单脉冲激光作用下,旋转抛物形激光推力器的推力加载曲线,并对该曲线形成多个峰值的原因进行了分析。实验结果表明,该系统可以捕获激光推力器脉冲推力加载特征。 相似文献