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電子萬能試驗機屈服點誤差解決方法

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-10-21     來源:[標簽:出處]     作者:[標簽:作者]     瀏覽次數:77
核心提示:

由于材料種類繁多,性能差異很大,彈性階段與塑性階段的過渡情況很復雜,通過和殘余應力等指標作為材料彈性階段與塑性階段的轉折點的指標來反應材料的過渡過程的性能,其中屈服點與非比例應力是最常用的指標。雖然屈服點與非比例應力同是反應材料彈性階段與塑性階段“轉折點”的指標,但它們反應了不同過渡階段特性的材料的特點,因此它們的定義不同,求取方法不同,所需設備也不完全相同。因此筆者將分別對這兩個指標進行分析。本文首先分析屈服點的情況:

從上面的描述,可以看出準確求取屈服點在材料力學性能試驗中是非常重要的,在許多的時候,它的重要性甚至大于材料的極限強度值(極限強度是所有材料力學性能必需求取的指標之一),然而非常準確的求取它,在許多的時候又是一件不太容易的事。它受到許多因素的制約,歸納起來有:

1.夾具的影響;

2.試驗機測控環節的影響;

3.結果處理軟件的影響;

4.試驗人員理論水平的影響等。

這其中的每一種影響都包含了不同的方面。下面逐一進行分析

一、夾具的影響

這類影響在試驗中發生的機率較高,主要表現為試樣夾持部分打滑或試驗機某些力值傳遞環節間存在較大的間隙等因素,它在舊機器上出現的概率較大。由于機器在使用一段時間后,各相對運動部件間會產生磨損現象,使得摩擦系數明顯降低,最直觀的表現為夾塊的鱗狀尖峰被磨平,摩擦力大幅度的減小。當試樣受力逐漸增大達到最大靜摩擦力時,試樣就會打滑,從而產生虛假屈服現象。如果以前使用該試驗機所作試驗屈服值正常,而現在所作試驗屈服值明顯偏低,且在某些較硬或者較脆的材料試驗時現象尤為明顯,則一般應首先考慮是這一原因。這時需及時進行設備的大修,消除間隙,更換夾塊。

二、試驗機測控環節的影響

試驗機測控環節是整個試驗機的核心,隨著技術的發展,目前這一環節基本上采用了各種電子電路實現自動測控。由于自動測控知識的深奧,結構的復雜,原理的不透明,一旦在產品的設計中考慮不周,就會對結果產生嚴重的影響,并且難以分析其原因。針對材料屈服點的求取最主要的有下列幾點:

1、傳感器放大器頻帶太窄

由于目前試驗機上所采用的力值檢測元件基本上為載荷傳感器或壓力傳感器,而這兩類傳感器都為模擬小信號輸出類型,在使用中必須進行信號放大。眾所周知,在我們的環境中,存在著各種各樣的電磁干擾信號,這種干擾信號會通過許多不同的渠道偶合到測量信號中一起被放大,結果使得有用信號被干擾信號淹沒。為了從干擾信號中提取出有用信號,針對材料試驗機的特點,一般在放大器中設置有低通濾波器。合理的設置低通濾波器的截止頻率,將放大器的頻帶限制在一個適當的范圍,就能使試驗機的測量控制性能得到極大的提高。然而在現實中,人們往往將數據的穩定顯示看的非常重要,而忽略了數據的真實性,將濾波器的截止頻率設置的非常低。這樣在充分濾掉干擾信號的同時,往往把有用信號也一起濾掉了。在日常生活中,我們常見的電子秤,數據很穩定,其原因之一就是它的頻帶很窄,干擾信號基本不能通過。這樣設計的原因是電子秤稱量的是穩態信號,對稱量的過渡過程是不關心的,而材料試驗機測量的是動態信號,它的頻譜是非常寬的,若頻帶太窄,較高頻率的信號就會被衰減或濾除,從而引起失真。對于屈服表現為力值多次上下波動的情況,這種失真是不允許的。就萬能材料試驗機而言,筆者認為這一頻帶最小也應大于10HZ,最好達到30HZ。在實際中,有時放大器的頻帶雖然達到了這一范圍,但人們往往忽略了A/D轉換器的頻帶寬度,以至于造成了實際的頻帶寬度小于設置頻寬。以眾多的試驗機數據采集系統選用的AD7705、AD7703、AD7701等為例。當A/D轉換器以“最高輸出數據速率4KHZ”運行時,它的模擬輸入處理電路達到最大的頻帶寬度10HZ。當以試驗機最常用的100HZ的輸出數據速率工作時,其模擬輸入處理電路的實際帶寬只有0.25HZ,這會把很多的有用信號給丟失,如屈服點的力值波動等。用這樣的電路當然不能得到正確試驗結果。

2、數據采集速率太低

目前模擬信號的數據采集是通過A/D轉換器來實現的。A/D轉換器的種類很多,但在試驗機上采用最多的是∑-△型A/D轉換器。這類轉換器使用靈活,轉換速率可動態調整,既可實現高速低精度的轉換,又可實現低速高精度的轉換。在試驗機上由于對數據的采集速率要求不是太高,一般達每秒幾十次到幾百次就可滿足需求,因而一般多采用較低的轉換速率,以實現較高的測量精度。但在某些廠家生產的試驗機上,為了追求較高的采樣分辨率,以及極高的數據顯示穩定性,而將采樣速度降的很低,這是不可取的。因為當采樣速度很低時,對高速變化的信號就無法實時準確采集。例如金屬材料性能試驗中,當材料發生屈服而力值上下波動時信號變化就是如此,以至于不能準確求出上下屈服點,導致試驗失敗,結果丟了西瓜撿芝麻。

那么如何判斷一個系統的頻帶寬窄以及采樣速率的高低呢?

嚴格來說這需要許多的專用HY-1080人員來完成。但通過下面介紹的簡單方法,可做出一個定性的認識。當一個系統的采樣分辨率達到幾萬分之一以上,而顯示數據依然沒有波動或顯示數據具有明顯的滯后感覺時,基本可以確定它的通頻帶很窄或采樣速率很低。除非特殊場合(如:校驗試驗機力值精度的高精度標定儀),否則在試驗機上是不可使用的。

3、控制方法使用不當

針對材料發生屈服時應力與應變的關系(發生屈服時,應力不變或產生上下波動,而應變則繼續增大)國標推薦的控制模式為恒應變控制,而在屈服發生前的彈性階段控制模式為恒應力控制,這在絕大多

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