CN105928761A - 基于回型试件的水凝胶材料单轴拉伸实验测量方法 - Google Patents

基于回型试件的水凝胶材料单轴拉伸实验测量方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105928761A
CN105928761A CN201610504257.XA CN201610504257A CN105928761A CN 105928761 A CN105928761 A CN 105928761A CN 201610504257 A CN201610504257 A CN 201610504257A CN 105928761 A CN105928761 A CN 105928761A
Authority
CN
China
Prior art keywords
test
test specimen
test piece
uniaxial tensile
load
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610504257.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN105928761B (zh
Inventor
许可嘉
张泳柔
汤立群
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
South China University of Technology SCUT
Original Assignee
South China University of Technology SCUT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by South China University of Technology SCUT filed Critical South China University of Technology SCUT
Priority to CN201610504257.XA priority Critical patent/CN105928761B/zh
Publication of CN105928761A publication Critical patent/CN105928761A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105928761B publication Critical patent/CN105928761B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/02Details
    • G01N3/06Special adaptations of indicating or recording means
    • G01N3/068Special adaptations of indicating or recording means with optical indicating or recording means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/08Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/0014Type of force applied
    • G01N2203/0016Tensile or compressive
    • G01N2203/0017Tensile
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/02Details not specific for a particular testing method
    • G01N2203/026Specifications of the specimen
    • G01N2203/0262Shape of the specimen
    • G01N2203/0274Tubular or ring-shaped specimens
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/02Details not specific for a particular testing method
    • G01N2203/06Indicating or recording means; Sensing means
    • G01N2203/0641Indicating or recording means; Sensing means using optical, X-ray, ultraviolet, infrared or similar detectors
    • G01N2203/0647Image analysis

Abstract

本发明公开了一种基于回型试件的水凝胶材料单轴拉伸实验测量方法,包括步骤:1)制作回型水凝胶试件;2)安装回型水凝胶试件;3)拉伸实验,在实验过程中,用数字图像相关法记录试件两平行细长柱体中间部位即远离柱体端部处的变形,同时记录试验机上荷载的读数,实验后,结合数字图像相关法得到的试件应变,以及试验机上获取的荷载,获得PVA水凝胶材料准静态单轴拉伸实验的荷载‑位移曲线。本发明方法采用回型试件能够很好地解决水凝胶试件在试验机上的夹持问题,使水凝胶材料单轴拉伸实验能够顺利进行,且排除应力集中问题,试件的断裂点均匀分布。另外,还用数字图像相关法获得试件中部的变形,较准确地获得水凝胶材料单轴拉伸实验的实验数据。

Description

基于回型试件的水凝胶材料单轴拉伸实验测量方法
技术领域
本发明涉及水凝胶试件的单轴拉伸实验的技术领域,尤其是指一种基于回型试件的水凝胶材料单轴拉伸实验测量方法。
背景技术
单轴拉伸实验是测试材料力学属性的传统方法之一,可以较为简单又准确地得到材料的力学性能。单轴拉伸实验需要用夹具将试件固定到试验机上施加荷载。一般而言,传统夹具夹持试件两端,利用压缩产生的摩擦力防止试件滑移,使试件端部无相对滑动地跟随夹具产生轴向位移。由于试件端部除受轴向荷载外还有夹具所施加的横向荷载,试件端部最易破坏。为了试件能在中部断裂,测得材料在单轴拉伸荷载下的强度值,拉伸试件一般做成“狗骨头”型(或称“哑铃”型)。但水凝胶试件表面非常光滑,而且挤压过程中试件内部水分容易流出试件表面,进一步减小试件与传统夹具之间的摩擦系数,导致传统夹具难以稳固地夹持水凝胶试件。在实验过程中,试件端部与夹具极易发生相对滑移,使实验难以进行。另外,高含水率水凝胶材料的弹性模量非常小(1kPa-103kPa),传统夹具易给水凝胶试件端部带来巨大变形,哪怕做成“狗骨头”型试件也不能解决这个问题,这很可能使试件在实验前就已发生局部破坏,导致试件在端部断裂。其断裂时的应力并不能等同于材料的强度,因此不能得到水凝胶材料准确的强度值。
发明内容
本发明的目的在于克服以水凝胶为代表的软材料单轴拉伸实验的困难,提供一种基于回型试件的水凝胶材料单轴拉伸实验测量方法,该方法采用回型试件能够很好地解决水凝胶试件在试验机上的夹持问题,使水凝胶材料单轴拉伸实验能够顺利进行,且排除应力集中问题,试件的断裂点均匀分布。另外,还用数字图像相关法获得试件中部的变形,较准确地获得水凝胶材料单轴拉伸实验的实验数据。
为实现上述目的,本发明所提供的技术方案为:基于回型试件的水凝胶材料单轴拉伸实验测量方法,包括以下步骤:
1)制作回型水凝胶试件
包括两根平行的细长柱体,两柱体两端分别被半椭圆实体相连,相连部分有半圆形凹槽,即半椭圆实体靠近两平行柱体的端面中间形成有半圆形凹槽,试件一体成型且左右对称,两平行柱体为回型试件的主体部分,柱体中部的变形是单轴拉伸实验的重要数据;半椭圆实体用于连接两柱体,其上的半圆形凹槽与刚性挂钩接触,将试件固定于试验机上;此处须注意:为避免刚性挂钩勒断试件,半圆形凹槽的半径要大于柱体截面边长;
2)安装回型水凝胶试件
用两刚性挂钩穿过试件,分别卡在两半圆形凹槽处,再用夹具夹持刚性挂钩另一端,挂钩直径与凹槽直径需相同,这样,回型水凝胶试件就会被固定于试验机上;
3)拉伸实验
实验过程中,用数字图像相关法记录试件两平行细长柱体中间部位即远离柱体端部处的变形,同时记录试验机上荷载的读数,由于两根圆柱体同时受到相同的荷载,且形状相同,材料相同,因此变形也相同,每根圆柱受到的荷载为试验机上读数的一半;实验后,结合数字图像相关法得到的试件应变,以及试验机上获取的荷载,获得PVA水凝胶材料准静态单轴拉伸实验的荷载-位移曲线。
本发明与现有技术相比,具有如下优点与有益效果:
本发明很好地解决了水凝胶材料由于太过光滑且弹性模量太小所导致的难以夹持固定到试验机上的问题,使水凝胶材料的单轴拉伸实验能够顺利进行,得到较精确的应力-应变数据,包括弹性模量以及强度,能更好地了解水凝胶材料的力学性能。
附图说明
图1是回型水凝胶试件的外形示意图。
图2是回型水凝胶试件被刚性挂钩固定于试验机上的示意图。
图3是回型PVA水凝胶试件被刚性钩子固定于试验机上的实物图。
图4是回型PVA水凝胶试件单轴拉伸加载后的断裂形态实物图。
图5是回型PVA水凝胶试件单轴拉伸实验过程中拍摄的照片之一,该照片用于计算试件的应变。
图6是回型PVA水凝胶试件单轴拉伸实验后,计算出的左柱体与右柱体应变的对比。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步说明。
本实施例所述的基于回型试件的水凝胶材料单轴拉伸实验测量方法,其情况如下:
实例试件为PVA(聚乙烯醇)水凝胶(含水率约为80%)材料。试件外观似被拉长了的“回”字,形似橡皮筋,且左右对称,如图1所示,具体如下:两根平行细长柱体长50mm,截面边长2mm,相距10mm;柱体上下两端分别由半椭圆实体相连,半椭圆的长半轴为15mm,短半轴为7mm,厚2mm;半椭圆实体靠近两平行圆柱的端面中间形成有半圆形凹槽,凹槽半径为5mm。
实验前,试件两平行细长柱体分别涂上红色印泥。用刚性挂钩穿过试件两端,卡在半圆形凹槽处,挂钩半径需与半圆形凹槽相同。挂钩另一端用传统的夹具稳固夹持在试验机上,如图2所示,实物如图3所示。
实验过程中,使用图像传感器获取两平行细长柱体中间部分(远离柱体端部)的图像,并同时获取试验机上荷载的数据。根据圣维南原理,柱体中部可忽略边界效应,其变形仅由单轴拉伸荷载引起。试验机施加的荷载同时作用于两根材料和形状皆相同的柱体上,每根柱体受到的荷载相同,为试验机荷载读数的一半。图4是加载后试件的断裂图,断裂点在试件的中部,符合拉伸实验测量材料强度值的要求。
实验后,结合数字图像相关法得到的试件应变,以及试验机上获取的荷载,可较精准地获得PVA水凝胶材料准静态单轴拉伸实验的荷载-位移曲线。图5是实验过程中拍摄到的其中一张照片,此照片用数字图像相关法可得到试件的应变。图6是试件左右两根平行柱体应变的对比,可看出左右两边应变大致相等。
以上所述实施例只为本发明之较佳实施例,并非以此限制本发明的实施范围,故凡依本发明之形状、原理所作的变化,均应涵盖在本发明的保护范围内。

Claims (1)

1.基于回型试件的水凝胶材料单轴拉伸实验测量方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)制作回型水凝胶试件
包括两根平行的细长柱体,两柱体两端分别被半椭圆实体相连,相连部分有半圆形凹槽,即半椭圆实体靠近两平行柱体的端面中间形成有半圆形凹槽,试件一体成型且左右对称,两平行柱体为回型试件的主体部分,柱体中部的变形是单轴拉伸实验的重要数据;半椭圆实体用于连接两柱体,其上的半圆形凹槽与刚性挂钩接触,将试件固定于试验机上;此处须注意:为避免刚性挂钩勒断试件,半圆形凹槽的半径要大于柱体截面边长;
2)安装回型水凝胶试件
用两刚性挂钩穿过试件,分别卡在两半圆形凹槽处,再用夹具夹持刚性挂钩另一端,挂钩直径与凹槽直径需相同,这样,回型水凝胶试件就会被固定于试验机上;
3)拉伸实验
实验过程中,用数字图像相关法记录试件两平行细长柱体中间部位即远离柱体端部处的变形,同时记录试验机上荷载的读数,由于两根圆柱体同时受到相同的荷载,且形状相同,材料相同,因此变形也相同,每根圆柱受到的荷载为试验机上读数的一半;实验后,结合数字图像相关法得到的试件应变,以及试验机上获取的荷载,获得PVA水凝胶材料准静态单轴拉伸实验的荷载-位移曲线。
CN201610504257.XA 2016-06-28 2016-06-28 基于回型试件的水凝胶材料单轴拉伸实验测量方法 Active CN105928761B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610504257.XA CN105928761B (zh) 2016-06-28 2016-06-28 基于回型试件的水凝胶材料单轴拉伸实验测量方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610504257.XA CN105928761B (zh) 2016-06-28 2016-06-28 基于回型试件的水凝胶材料单轴拉伸实验测量方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105928761A true CN105928761A (zh) 2016-09-07
CN105928761B CN105928761B (zh) 2019-05-14

Family

ID=56828725

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610504257.XA Active CN105928761B (zh) 2016-06-28 2016-06-28 基于回型试件的水凝胶材料单轴拉伸实验测量方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105928761B (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108195675A (zh) * 2017-12-27 2018-06-22 大连理工大学 一种变厚度并预置夹持环的水凝胶拉伸试样的制备与夹持测试方法
CN109187173A (zh) * 2018-09-05 2019-01-11 华南理工大学 一种水凝胶拉伸试验的辅助夹具及其使用方法
CN109632508A (zh) * 2019-01-08 2019-04-16 安徽理工大学 一种精确测量岩石单轴抗拉强度的试验方法
CN110220785A (zh) * 2019-07-01 2019-09-10 上海交通大学 一种凝胶拉伸装置
CN110658060A (zh) * 2019-09-06 2020-01-07 扬州大学 混凝土纤维拉伸微观形貌演变的观察系统及方法
CN111458222A (zh) * 2020-04-12 2020-07-28 北京工业大学 一种网络弹性结构水凝胶渗透压调节拉伸装置与测试方法
CN117232985A (zh) * 2023-11-15 2023-12-15 内蒙古医科大学附属医院(内蒙古自治区心血管研究所) 一种水凝胶颗粒强度测定装置及测定方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10317353A (ja) * 1997-05-21 1998-12-02 Sumitomo Rubber Ind Ltd 防舷材の特性試験方法
JP2010014641A (ja) * 2008-07-07 2010-01-21 Bridgestone Corp ゴムの引張試験方法およびそれに用いる試験片
CN202693408U (zh) * 2012-05-07 2013-01-23 济南吉利汽车有限公司 一种拉伸试验挂钩装置
CN105388065A (zh) * 2015-11-26 2016-03-09 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 一种装夹便捷的管材环向拉伸试验装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10317353A (ja) * 1997-05-21 1998-12-02 Sumitomo Rubber Ind Ltd 防舷材の特性試験方法
JP2010014641A (ja) * 2008-07-07 2010-01-21 Bridgestone Corp ゴムの引張試験方法およびそれに用いる試験片
CN202693408U (zh) * 2012-05-07 2013-01-23 济南吉利汽车有限公司 一种拉伸试验挂钩装置
CN105388065A (zh) * 2015-11-26 2016-03-09 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 一种装夹便捷的管材环向拉伸试验装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
胡斌等: "橡胶材料弹性模量数字图像相关测定法", 《实验力学》 *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108195675A (zh) * 2017-12-27 2018-06-22 大连理工大学 一种变厚度并预置夹持环的水凝胶拉伸试样的制备与夹持测试方法
CN109187173A (zh) * 2018-09-05 2019-01-11 华南理工大学 一种水凝胶拉伸试验的辅助夹具及其使用方法
CN109187173B (zh) * 2018-09-05 2023-08-22 华南理工大学 一种水凝胶拉伸试验的辅助夹具及其使用方法
CN109632508A (zh) * 2019-01-08 2019-04-16 安徽理工大学 一种精确测量岩石单轴抗拉强度的试验方法
CN110220785A (zh) * 2019-07-01 2019-09-10 上海交通大学 一种凝胶拉伸装置
CN110220785B (zh) * 2019-07-01 2021-08-13 上海交通大学 一种凝胶拉伸装置
CN110658060A (zh) * 2019-09-06 2020-01-07 扬州大学 混凝土纤维拉伸微观形貌演变的观察系统及方法
CN111458222A (zh) * 2020-04-12 2020-07-28 北京工业大学 一种网络弹性结构水凝胶渗透压调节拉伸装置与测试方法
CN111458222B (zh) * 2020-04-12 2023-02-28 北京工业大学 一种网络弹性结构水凝胶渗透压调节拉伸装置与测试方法
CN117232985A (zh) * 2023-11-15 2023-12-15 内蒙古医科大学附属医院(内蒙古自治区心血管研究所) 一种水凝胶颗粒强度测定装置及测定方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105928761B (zh) 2019-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105928761A (zh) 基于回型试件的水凝胶材料单轴拉伸实验测量方法
CN108195675B (zh) 一种水凝胶拉伸试样的制备与夹持测试方法
CN103674707A (zh) 一种进行岩石直接拉伸强度及变形测量的系统及方法
CN103364271B (zh) 脆性材料拉伸试验夹具
CN108956281B (zh) 一种金属薄板高温拉伸引伸计的固定装置
CN204903289U (zh) 一种管材试样轴向拉伸性能测试夹具
CN211955007U (zh) 一种新型混凝土轴向拉伸试验装置
CN107167377B (zh) 一种利用直剪仪测定土体抗拉强度的装置及方法
CN105403457B (zh) 碳纤维增强树脂基薄壁复合材料管件拉伸性能测试方法
CN207387622U (zh) 一种可调间距型拉伸试验原始标距标记器
CN205483801U (zh) 一种高强钢丝拉伸疲劳试验装置
KR100725864B1 (ko) 타이어의 전단변형 측정장치
CN207036559U (zh) 一种整o形橡胶圈拉伸试验断裂伸长量测量装置
CN204924530U (zh) 汽车橡胶零部件拉力测试装置
CN206583704U (zh) 一种纤维强力机专用夹持装置
CN113514330A (zh) 一种拉伸试验装置及方法
CN106596257A (zh) 锚具、夹具和连接器静载锚固试验总应变测量装置及方法
CN206248462U (zh) 锚具、夹具和连接器静载锚固试验总应变测量装置
CN220854421U (zh) 一种材料蠕变伸长测量装置
CN219369447U (zh) 一种电缆热延伸试验箱
RU2597811C1 (ru) Способ определения механических характеристик полых трубчатых изделий из полимерных композиционных материалов
CN220671141U (zh) 一种弹簧钢丝抗拉强度检测装置
CN204630813U (zh) 一种模拟铸造充型试验模具
CN204584029U (zh) 一种多向压缩试验模具
CN204790069U (zh) 一种裸光纤连接装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant