CN202939095U - 拉伸法杨氏模量测量仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种拉伸法杨氏模量测量仪,其包括:平面镜、望远镜、挂钩和标尺,其特征在于:与被测物连接的挂钩下端连接一个拉力传感器,而该拉力传感器下端连接有螺旋加力装置,该螺旋加力装置固定于外筒内部,并且通过螺旋运动对被测物产生轴向拉力。本实用新型的拉伸法杨氏模量测量仪采用夹紧固定于外筒的螺旋加力装置配合挂钩对测试对象施加拉力,可以保证系统随时都处于稳定状态,并且针对不同的测量对象可灵活、精确地选取适当的拉力,避免了砝码质量固定对测试对象范围的限制。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种教学实验设备,具体指利用拉伸法测定金属丝的杨氏模量的实验仪,属于物理实验测量技术领域。
背景技术
在外力作用下,固体所发生的形状变化成为形变。它可分为弹性形变和塑性形变两种。本实验中,只研究金属丝弹性形变,为此,应当控制外力的大小,以保证外力去掉后,物体能恢复原状。
最简单的形变是金属丝受到外力后的伸长和缩短。金属丝长L,截面积为S,沿长度方向施力F后,物体的伸长ΔL,则在金属丝的弹性限度内,有:
我们把E称为杨氏弹性模量。在物理试验中,常将条形物体(如钢丝、金属杆等)沿纵向的弹性模量叫杨氏模量。
拉伸法是利用挂钩配合固定砝码对金属丝施加拉力,然后利用光杠杆放大金属丝的微小伸长量并进行测量。光杠杆法测试仪的不足之处在于:
1、每次改变砝码质量后金属丝都会出现摆动,须待其稳定下来之后方可测量,也因此受环境条件影响较大,一些小的振动及较大的空气流动都会对实验造成影响;
2、祛码质量是固定的,不能根据测量对象灵活选择拉力的大小,从而在很大程度上限制了测量对象的范围。
实用新型内容
为了解决了光杠杆法测试仪稳定性方面的问题,本实用新型提供一种操作方便、读数清晰、测量精确的拉伸法杨氏模量测量仪。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:一种拉伸法杨氏模量测量仪,其包括:平面镜、望远镜、挂钩和标尺,其特征在于:与被测物连接的挂钩下端连接一个拉力传感器,而该拉力传感器下端连接有螺旋加力装置,该螺旋加力装置固定于外筒内部,并且通过螺旋运动对被测物产生轴向拉力。
优选地,所述拉力传感器的量程为5Kg并且精度为1g。
优选地,所述拉力传感器具有显示拉力数值的数显液晶屏。
本实用新型旨在改进拉伸法杨氏模量光杠杆测试系统的,只需在原有实验仪器的基础上,将由挂钩跟砝码构成的加力机构用拉力传感器和螺旋加力装置替代。本仪器在加力机构部分使用高精度拉力传感器配合螺旋加力装置,可以有效地解决仪器稳定性问题。由于采用夹紧固定于外筒的螺旋加力装置9配合挂钩4对测试对象施加拉力,可以保证系统随时都处于稳定状态,实现即加力,即测量,从而避免了“砝码十挂钩”形式引起的测试对象晃动的问题,同时外界振动及空气流动不会对仪器造成任何影响。并可以针对不同的测量对象灵活、精确地选取适当的拉力,如对杨氏模量大的测试对象可以选择施加大的拉力,反之可以选择施加小的拉力,拉力的大小可以直观地通过拉力传感器反映出来,并通过数显液晶屏显示施加的拉力大小,从而避免了砝码质量固定对测试对象范围的限制。
附图说明
图1是本实用新型的拉伸法杨氏模量测量仪的结构示意图。
图中附图标记分别代表:1-金属丝;2-带圆孔的夹具;3-平面镜;4-挂钩;5-望远镜;6-标尺;7-拉力传感器;8-数显液晶屏;9-螺旋加力装置;10-横梁;11-外筒。
具体实施方式
一种拉伸法杨氏模量测量仪,其包括:平面镜3、望远镜5、挂钩4和标尺6,其特征在于:与金属丝1连接的挂钩4下端连接一个拉力传感器7,其量程为5Kg并且精度为1g。此外,拉力传感器7具有显示拉力数值的数显液晶屏8。拉力传感器7下端连接有螺旋加力装置9,该螺旋加力装置9固定于外筒11内部,并且通过螺旋运动产生轴向拉力。
由于采用夹紧固定于外筒的螺旋加力装置9配合挂钩4对测试对象施加拉力,可以保证系统随时都处于稳定状态,实现即加力,即测量,从而避免了“砝码十挂钩”形式引起的测试对象晃动的问题,同时外界振动及空气流动不会对仪器造成任何影响。此外,针对不同的测量对象灵活、精确地选取适当的拉力,避免了砝码质量固定对测试对象范围的限制。
Claims (3)
1.一种拉伸法杨氏模量测量仪,其包括:平面镜、望远镜、挂钩和标尺,其特征在于:与被测物连接的挂钩下端连接一个拉力传感器,而该拉力传感器下端连接有螺旋加力装置,该螺旋加力装置固定于外筒内部,并且通过螺旋运动对被测物产生轴向拉力。
2.根据权利要求1所述的拉伸法杨氏模量测量仪,其中所述拉力传感器的量程为5Kg并且精度为1g。
3.根据权利要求1所述的拉伸法杨氏模量测量仪,其中所述拉力传感器具有显示拉力数值的数显液晶屏。
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