实验3金属丝杨氏模量的测量

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1、图3.1相同,但有很多材料,E不是常数,E与截面积实验3金属丝杨氏模量的测量杨氏模量是表征固体材料弹性形变的重要物理量.在一般工程设计中是一个常用的参数,是选定机械构造材料的重耍依据Z-.对于金属丝(棒状物体)来说,在弹性形变范围内,其仲长量是非常小的,是一个比较难以测准的量.木实验采用的是光杠杆放大法,它和悬架水准法一样,是测量微小长度的常用方法,而11在测量精度上可以比后者更高.实验目的1.学习用拉伸法测定杨氏模量;2.掌握用光杠杆法测量微小长度变化的原理和方法;3.学习处理数据的一•种方法一一用逐差法.实验仪器KF-YMC杨氏模量测定仪、光杠杆及望远镜尺组、卷尺、游标卡尺、螺旋测

2、微器、祛码等.实验原理设长为厶的金屈丝,截面积为S,上端固定,下端挂一重为F的舷码.此时金属丝因受到力F的作用而伸长AA.出胡克定律知,在弹性限度内,弹性体应力(F/S)与应变(△厶/厶)成止比,即(3.1)FrL—=E—SL式中,比例系数E称为杨氏模量.显然:FTE=~^~(3.2)SAL在物理意义上说,E代表材料拉伸时对弹性形变的抵抗能力.对于钢材而言,在拉伸与压缩时ES的乘积E■S称为杆件的抗拉或抗压刚度,所以,在进行机械设计和对材料进行研究或选用时,E是一个必须考虑的重要参数.实验装置如图3.1所示.三角底座上装冇两根立柱和调整螺丝,调整该螺丝使水准仪的气泡居屮,可使底座水平

3、、立柱铅直•屮间有一圆孔的平台位于立柱的屮部,且可上下移动•金属丝上端固定在横梁上,小间固定在圆孔内可上下自由移动的夹紧圆柱屮,下端有舷码托,用來放置琏码.由于金属丝的伸长量很小,实验采用光放人原理设计的光杠杆及望远镜尺组进行测量,光杠杆的构造如图3.2所示.一块直立的平面镜装在三脚架的一端,两前脚放在平台上的横槽内,弯脚放在圆柱体的上端面,调整平台的位置使光杠杆三脚尖处于同一水平面.当金属丝发生形变时,光杠杆的弯脚随Z升降,镜面将向前或向后倾斜.在离镜面距离为X的望远镜尺组中可以看到标尺的读数发生变化.图3.2是测量原理图.当金属丝被拉长应时,光杠杆的镜面向后仰0角,弯脚绕前脚连线也

4、转过&角,由图可见nLtan^=——/式屮,/为光杠杆弯脚到两前脚连线的垂直距离.若金属丝未伸长前,在望远镜里的读数为瓜,金屈丝伸长4厶后读数为h,两次读数Z差为H.H二h・/70是与AL成正比的量.由于镜而法线转过了〃角,这时入射光和反射光的夹角为2&,设镜面到标尺的距离为X,则有Htan2/9X在木实验中由于应很小,转过的&角也很小,所以2tan&utan2&出此可得2今即L=丄H(3.3)2X可见只要测出X、/和就可以求出金属丝的微小伸长量应.实验时取X远大于/,则H必然远大于如.这样光杠杆就把原來不易测量的微小量应,转换成能在标尺上直接读出的数值较大的务=斗是光杠杆的放

5、大倍数•若/为4〜8厘米,X为1〜2米,因此放大倍数为25〜100倍.将(3.3)式代入(3.2)式,得(3.4)2FLXRFLXSIH=nd2lH式中,〃为金属丝的直径•测得厶、X、/和d以及标尺的位移H与相应的袪码重量F即可求出E.实验内容1.杨氏模量仪的调整(1)调整杨氏模量仪立柱铅直,使底座上的气泡居中.(2)挂上舷码托及1〜2个舷码拉直金属丝,并使金属丝的夹紧装置能在平台圆孔内上下自由移动.(3)放好光杠杆并调整三足尖使其在同一水平面上.2.光杠杆及望远镜尺组的调节(1)望远镜尺组安放在光杠杆镜面正前方1〜2ni处,使望远镜和光杠杆等高、同光轴.调节光杠杆镜面和标尺使之与地面

6、垂直.(2)在槊远镜目镜外、上方用眼睛顺镜筒轴线方向观察光杠杆镜面,应在镜面内看到标尺的像.否则,可左右移动望远镜底座,直到看到标尺的像为止.(3)在望远镜口镜内观察平而镜,应有标尺的像.若像不清晰、不完整,可微调望远镜物镜镜头的高低,直到满意为止.(4)调节望远镜口镜焦距,使I•字叉丝最清晰,调节物镜焦距使标尺的像最清晰,并调整十字叉丝横线使其与某一整数刻线重合,记为/?o.3.测量(1)测量厶、X、d、/数据测量数据参考表3.11)从累远镜中读出镜面到标尺的垂直距离X,量出金属丝两端固定点之间的长度厶.2)用印迹法测出弯足到两前足连线的垂直距离厶将光杠杆拿下,在纸上压出三足尖的迹点

7、,弯足到前两足连线的垂线即/•3)在金属丝的上中下三处用千分尺测岀金属丝的直径d,每处在相互垂直的方向上各测2次,求出表3.1L、X.d、/数据表LXd1123平均(2)测量F、H1)先在確码托上放置几个確码把金属丝的门然弯拉直,读取望远镜中读数为屁,然后逐个增加{i去码并从望远镜中记录相应的标尺读数%(/=1,2,3-7).加舷码时应注意勿使確码托摆动,并将確码缺口交叉放置,以免確码倾倒.2)依次将每个磁码取下,记录每取下一个舷码时望远镜中相

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