Тензометр — это устройство, используемое для определения реакции материала на различные деформации, называемые нагрузками. И тут вы сможете приобрести датчики силы Zemic.
Степень растяжения материала, когда он находится в состоянии деформации, предоставляет важную информацию о прочности материала на растяжение и усталостной прочности. Тензометры обычно используются в обрабатывающей промышленности, чтобы гарантировать, что детали соответствуют необходимым требованиям прочности и долговечности.
Тензометрические устройства состоят из двух захватов, удерживающих на месте часть исследуемого материала. Затем эти захваты используются для приложения к испытательному образцу силы растяжения или сжатия, называемой нагрузкой. Инструменты тензометра могут создавать силу с помощью винта или гидроцилиндра, которые приводятся в действие механическими или электрическими средствами.
Герметичные камеры можно использовать для размещения тензометра. Эта конфигурация позволяет тестировать характеристики деформации материала при определенных температурах и давлениях. Это очень важно для испытаний металлов, используемых в самолетах и подводных лодках, которые могут испытывать резкие изменения атмосферного давления. Камеры также полезны для тестирования материалов, которые будут подвергаться воздействию высоких температур.
Точные результаты тензометрических устройств зависят от качества испытательного образца. Любой дефект, возникающий в процессе резки, может исказить результаты испытаний и привести к преждевременному выходу из строя из-за деформации. Даже самая незначительная неровность поверхности может быстро увеличиваться и распространяться под действием нагрузки, что приводит к ранним трещинам и усталости металла. Это тот же процесс, который вызывает усталость и выход из строя плохо изготовленных заклепок и металлических листов на самолетах при многократном воздействии атмосферного давления.
Результаты, полученные с помощью тензометров, показывают нагрузку в зависимости от растяжения. На основе этих данных, наряду с площадью поперечного сечения испытательного образца, можно построить кривую зависимости напряжения от деформации. Эта кривая уникальна для каждого материала и содержит ключевые показатели. Эти меры включают предел упругости материала, предел пропорциональности, предел текучести и предел прочности.
Тенсометры позволяют инженерам определять модуль Юнга для испытуемого материала. Модуль Юнга представляет собой начальный линейный наклон кривой напряжения-деформации материала, определяемый как предел прочности при растяжении, деленный на деформацию растяжения. Предел прочности при растяжении определяется делением прилагаемой силы на площадь поперечного сечения образца для испытаний. Деформация растяжения представляет собой произведенное растяжение, деленное на исходную длину испытательного образца. Материалы, подверженные действию силы в пределах модуля Юнга, начального линейного участка кривой зависимости напряжения от деформации, вернутся в исходное состояние после снятия нагрузки.
Точка, в которой линия напряжения-деформации материала начинает изгибаться, представляет предел упругости материала. Деформация, вызванная нагрузками, превышающими этот предел, приведет к необратимой деформации материала, не позволяя ему вернуться в исходное состояние при снятии нагрузки. Максимальная сила или деформация, воспринимаемая материалом, представляет его предел прочности. Это может быть равно или не совпадать с прочностью материала на излом.