【技术实现步骤摘要】
一种材料大变形冲击压缩实验装置
本技术涉及一种用于测试材料动态性能的实验装置,尤其涉及一种材料大变形冲击压缩实验装置。
技术介绍
工程材料在动态加载条件下的的力学特性通常采用应变率相关的本构方程来描述,材料的动态力学特性的差异则通过其本构参数来体现,而材料的应变率相关的本构参数无法用理论分析的方式得到而必需通过材料动态加载实验来确定。分离式霍普金森压杆或Kolsky杆是现今最为广泛使用并被认为有效的测试材料高应变率下力学特性的实验装置,可用来测试各种工程材料在102~104S-1量级应变率范围内的动态应力-应变曲线。与其它测试技术相比,霍普金森压杆实验装置具有加载平稳可控、测试精度高、装置耐用可靠等优点。但是传统的霍普金森压杆在装置总长度有限的情况下,其只能在较高应变率下实现实验应变,而在10S-1量级的应变率下不能或很难实现满足需要的试件变形。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种可实现在10S-1量级应变率下试件变形的材料大变形冲击压缩实验装置。本技术解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种材料大变形冲击压缩实验装置,包括撞击杆、透射杆和支承块,所述的透射杆水平固定,所述的支承块固定连接在所述的透射杆的右端面,所述的支承块的材料波阻抗大于等于所述的透射杆的材料波阻抗,且所述的支承块的横截面积大于等于所述的透射杆横截面积的100倍,所述的支承块的重量大于等于所述的透射杆重量的50倍,被测试件固定在所述的透射杆的左端面,所述的被测试件与所述的透射杆的左端面紧密接触,且所述的被测试件的横截面不超出所述的透射杆的左端面,所述的透射杆靠近左端的外表面上固 ...
【技术保护点】
一种材料大变形冲击压缩实验装置,其特征在于包括撞击杆、透射杆和支承块,所述的透射杆水平固定,所述的支承块固定连接在所述的透射杆的右端面,所述的支承块的材料波阻抗大于等于所述的透射杆的材料波阻抗,且所述的支承块的横截面积大于等于所述的透射杆横截面积的100倍,所述的支承块的重量大于等于所述的透射杆重量的50倍,被测试件固定在所述的透射杆的左端面,所述的被测试件与所述的透射杆的左端面紧密接触,且所述的被测试件的横截面不超出所述的透射杆的左端面,所述的透射杆靠近左端的外表面上固定设置有两片沿轴向中心面对称的应变片,所述的应变片到所述的透射杆左端面的距离大于等于2倍的透射杆直径、小于等于5倍的透射杆直径,所述的应变片与信号调理器电连接,所述的信号调理器与数字存储示波器电连接,所述的撞击杆的材质、长度、直径均与所述的透射杆相同,且所述的撞击杆、所述的被测试件、所述的透射杆三者同轴。
【技术特征摘要】
1.一种材料大变形冲击压缩实验装置,其特征在于包括撞击杆、透射杆和支承块,所述的透射杆水平固定,所述的支承块固定连接在所述的透射杆的右端面,所述的支承块的材料波阻抗大于等于所述的透射杆的材料波阻抗,且所述的支承块的横截面积大于等于所述的透射杆横截面积的100倍,所述的支承块的重量大于等于所述的透射杆重量的50倍,被测试件固定在所述的透射杆的左端面,所述的被测试件与所述的透射杆的左端面紧密接触,且所述的被测试件的横截面不超出所述的透射杆的左端面,所述的...
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