ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:20 ,大小:430.61KB ,
资源ID:4197766      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/4197766.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(材料物理性能实验指导书.docx)为本站会员(b****4)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

材料物理性能实验指导书.docx

1、材料物理性能实验指导书材料物理性能实验指导书西南交通大学二零零五年三月课程需称:材料物理性能 英文名称:Physical Properties of Materials实验指导书名称:材料物理性能实验指导书 编者:朱徳贵一、学时学分总学时:48 总学分:3 实验时数:8 实验学分:二、 实验的地位、作用和目的实验是材料物理性能课程中重要的实践环盯。通过实验,使学生加深对课堂教学内容的 理解,加深对所学物理性能测试原理、方式、表征方式等的理解,培冇学生物性测试设备的 利用能力,培育正确选用物性测试手腕的能力。三、 大体原理及课程简介材料物理性能是一门专业基础课,主要讲述材料物理性能的大体原理、物

2、理概念、大体 测试原理测试方式。实验课以介绍大体原理及实验测试大体方式,使学生学会正确选用测试 手腕,明确每一物理性能的本质及应用。四、 实脸方式与大体要求1.由指导教师讲淸实验的大体原理、要求、实验设备利用方式、实验目的及注意事项:2.实验每组24人,每一个实验时刻2h,由学生独立操作完成实验:3.了解实验原理、设备工作原理,及测试方式,并弄淸每一性能测试与材料组织转变 的彼此关系。五、 考核与报告1.学生按指导书要求提交实验报告,实验结果须有指导教师签字方有效:2.实验指导教师对报告进行批改、评分。六、设备及器材配置每组:1、电子电位差计 1台二、电阻箱3、电桥 3台4、分光光度计五、光强

3、测试仪2台六、磁性测试仪7、膨胀分析仪3台八、耗材七、实验项目与内容提要:一序号实验名称内容提要每组人 数实验 时数实验者类 别所在实验室备注1膨胀法测定钢 的相变温度1.了解膨胀测试原理及方法.2.完成钢在加热和冷却过程中膨胀曲 线测定及相变点确定.2-42本科材料实验 室9钢的电学性能 测定1.了解电阻测量方法.2.了解电阻与材料处理匸艺及组织 结构关系.3测定不同处理工艺的材料的电阻 及电阻与温度关系.2-49本科材料实验 室3材料光学性能 测定1.r解材料组织的结构与光学性能 关系.2.测定材料透光率及发光强度2-4本科材料实验 室4材料磁学性能 分析1.了解材料磁学性能及磁化曲线2.

4、测定材料磁化强度及磁滞曲线2-49本科材料实验 室实验一膨胀法测定钢的相变温度和膨胀系数一、 实验目的1.了解膨胀测试原理及方式。2.测定钢在加热和冷却进程中膨胀曲线并肯泄起英相变点。二、 实验原理热容理论以为:晶体中,原子用绕其平衡位垃作简谐振动,当温度增加时振幅增大,动 能增大,使得固体材料的热容增加。显然,如此无法解释热膨胀现象。因为作简谐振动的原 子不论英振幅多大,英振动中心不能产生位移。既然热膨胀的存在肯定无疑,显然表明原子 振动是非简谐振动。依照格律乃森的经验公式,相邻两原子的位能式中a、b为常数:r为原子:m和n別离表示引力和斥力的幕指数。对于金属材料,m约等于3,而n在很宽的范

5、用内转变,但老是nm。正是由于这种位 能的不对称转变引发了固体的热膨胀。当材料的温度从T1转变到T2时,材料的体积由VI变到V2,则该材料的平均体膨胀 系数为:V2-V1 _ 1 AV卩 _ V1(72-T1) _ VT Zf当AT趋近于零时,上式的极限值(在压力P恒泄的情形下)概念为微分体膨胀 系数, 即该材料在温度T时的体膨胀系数:由于体膨胀系数B值的测左比较困难。通常采用线膨胀系数u来表示材料的膨胀特性,即 J 。材料在T1至T2温度区间的平均线膨胀系数为LdT D当材料内部不发生组织结构转变时,其线膨胀系数。随温度T的转变曲线如图1所示。由于温度转变所引发的材料内部组织结构的改变,会造

6、成 随温度T的转变曲线的改 变。例如,当温度达到发生第一类相变的温度时,现在由于存在体枳的突然改变,使u趋于 无穷大,如图2(a)所示:当发生第二类相变时(磁性转变,有序一无序转变),在转变温度处 a值有突变,如图2(b)所示。因此,按照膨胀系数a随温度T的转变曲线上所产生的附加转变,能够分析 材料的 组织结构转变。这是研究材料相变的重要方式之一。列外,由于温度的提高,造成材料内部晶体缺点的增多,使得u随温度T的转变曲线在 髙温段有别于比热容随温度的转变。三、实验测试方式材料膨胀系数的测泄取决于两个物理量一温度、位移的准确测量。一般情形下,温 度的测眾利用热电偶。位移的测泄能够利用千分表法、光

7、学法、可变变压器法等。无论采用 何种方式其大体原理如图3所示。4.实验内容本实验利用Forma3to卜D全自动膨胀仪,测左钢的膨胀系数和相变点。参观千分表法 和光学法膨胀测定仪。五、 实验报告1.简述实验目的和原理:2.整理实验数据,肯定材料的临界温度,计算其膨胀系数:3误差分析及讨论。材料物理性能实验报岸实验名称: |指导教!;帀签名姓名 |班级 |学号 |成绩1、实验目的:2、实验原理:3、实验纪录:4、实验结果讣算与分析:5、分析讨论实验二钢的电学性能测定一、 实验目的1.了解电阻测疑方式。2.了解电阻与材料处置工艺及组织结构关系。3.测左不同处置工艺的材料的电阻及电阻与温度关系。二、

8、实验原理材料的电阻率P是由成份、组织状态及温度等因素决左的重要的物理性能之一。由于电 阻值R是与物体的形状、大小有关,而电阻率P与形状、大小无关,电阻率P常被用来表 征材料的导电性能。因为电阻率p是属于对组织结构敏感的性能,所以它在材料的研究,专 门是基础理论的研究中被普遍地采用,成为分析研究相图、组织转变进程等的重要手腕。测量电阻的方式很多,如伏安法、欧姆表法、桥式电路法等。通常按照被测电阻值的大 小来选左。在金属材料的研究中,常常碰到的是测量小电阻值(电阻的转变)。因此,一般采 用桥式电路法。1.惠斯登电桥(单电桥)单电桥由参考电阻Rl、R2,标准电阻RN和待测电阻Rx组成,用导线将瓦连成

9、封锁的 四边形:在A、C端接电源E和开关K1,在B、D端之间接以灵敏度较髙的检流计G和开 关K2,组成桥”:将R、R二、RN和Rx称为“桥臂”,如图1所示。r E图1一般情形下,当K、K2闭合时,检流计G内有电流流过,因此检流计指针发生偏转。 调节R1和R2,使通过检流计的电流为零,即达到电桥平衡。现在,电桥电路中B、D两点 的电位相等,则有下列关系:所以两式相较可得按照此式,若已知RN和调节平衡后的两臂的电阻值R1和R2即可求得Rx0必需注意,由此法所测得的Rx值,实际上包括了连接导线的电阻和导线与接线柱之间 的接触电阻(一般为1 0-6-10-4Q)o当待测电阻较大时,这些附加的电阻值影响

10、不显著。当 Rx很小时,它们就会引入专门大的误差。因此,单电桥只适用于测疑较大电阻。测量微小 电阻通常采用双电桥。2.凯尔文电桥(双电桥)双电桥的原理如图2所示。图2双电桥原理图其中Rn为标准电阻,Rx为待测电阻。Rx和际各有一对“电流接头” Cxi、Cx2和Cnl、 Cn2,和一对“电位接头” Pxl、Px2 和 Pnl. Pn2为了排除和减小接线电阻和接触电阻对测量结果的彫响,在接线时必然要使电流的引出 线之间只包括待测电阻Rx。因此,一般电流接头均接在电位接头的外侧。在RH和Rx之间 用一根粗导线R连接起来,并和电源组成闭合回路。在各电位接线”上,别离与桥臂电 阻Rl、R二、R3、R4连

11、接,各桥臂的电阻值应不低于100,当调整电桥达到平衡时,通 过检流计的电流I尸0, C、D电位相等。按照克希霍夫第二泄则,有下列关系:IR=InRn+I3R?I2R2TXRX+I3R4(InI3)R=I3(Rm+R4)解此方程组得Rx = ARRR2 (竺_臂R + R3 + R4 R1 R2因为在电桥的制谴时,采用两个机械连动的转换开关,同时调节R1与R3和R2与R4,使R1=R3,R2=R4.因此,电桥在调平衡的进程中始终维持爵等所以电桥有DORx =背.弘的关系。由上而的叙述可知,双臂电桥之所以能排除和减小接线电阻和接触电阻对测量值的影 响,是由于:1.被测电阻Rx和标准电阻R、之间的接

12、线电阻和接触电阻Cn. Cx2都被包括在含有电阻R的支路内,能够为是R的一部份,由于保证学=字,R值的大小对测量结果无关:2.Rx和Rn与电源连接线的电阻和接触电阻,只影响总的工作电流,对电桥平衡无影响:3.电位接头的接触电阻及连线电阻别离包括在相应的桥臂支路中,由于桥臂电阻的值均在10Q以上,接触电阻和接线电阻的值(10-610化2)与此相较是极小的,因此影响很小。三、 实验内容1.将65Mn试样(共12根)加热至800-. 820(2淬火,并别离在不同的温度进行回火处 置(回火温度从IOOC-600C,每隔50C个试样),测出淬火试样和回火试样的电阻值,求 出电阻率;2.作65Mn钢的电阻

13、率与回火温度关系曲线:3.测Fe-Cr-Al电炉线的电阻串一温度关系曲线。四、 实验报告1.简述实验原理和内容:2.列出实验数据,画出实验曲线:3.实验结果分析与讨论。材料物理性能实验报告实验名称: |指导教少签名姓名 |班级 |学号 |成绩1、实验目的:2、实验原理:3、实验纪录:4、实验结果计算与分析:5、分析讨论实验三材料光学性能测定一、 实验目的1.了解材料组织的结构与光学性能关系2.测定材料透光率及发光强度二、 实验原理当光从一种介质进入另一种介质时,一部份透过介质,一部份被吸收,还有 一部份 在两种介质的界而上被反射。设入射到固体表而的光辐射能流率为o,透射、吸收和反射 光的辐射能

14、流率别离为CT, CA和6R,贝IJ光辐射能流率的单位为Wnr2,表示单位时刻内通过单位面积(与光线传播方向垂直)的能 量。上式也可写成t + a + p = 式中:册透射率为吸收率= 为反射率(。二%。)。透明材料是透射率较高而吸收率和反射率较小的材料。半透明材料是光线透过它时能发 生漫散射的材料。不透明材料是透射率极小的材料。金属对整个可见光谱都是不透明的,即所有的入射光不是被吸收,就是被反射。所有的 电绝缘材料都可能制成透明材料。半导体材料中,有些是透明的,有些是不透明的。在纯髙 聚物(不加添加剂和填料)中,非晶态均相髙聚物应该是透明的,而结晶高聚物一般是半透明 乃至是不透明的。在固体材

15、料中出现的光学现象是电磁辐射与固体材料中原子、离子或电子之 间彼此作用的结果。最重要的两种作用是电子极化和电子能态的转变。(1) 电子极化电磁波的分量之一是迅速交变的电场分呈:。在可见光频率范围内,电场分虽与传播进程 中碰到的每一个原子都发生彼此作用,引发电子极化,即造成电子云和原子核的电荷中心发 生相对位移。其结果,当光线通过介质时,一部份能量被吸收,同光阴波速度减小。后者致 使折射。(2) 电子能态转变电磁波的吸收和发射包括电子从一种能态转变到另一种能态的进程。某个原子吸收了光 子的能量后,可能将低能级上的电子激发到较髙的空能级上去,电子发生的能量转变AE与电磁波的频率有关:AE = hv

16、式中:h为普朗克常数:v为光子振动频率。在这里必需明确几个槪念:第一,原子中电子 的能级是分立的,能级之间只有特左的AE值。因此,只有能星:为4E的光子才能被原子通 过能态转变而吸收,而且在每一次激发中,每一个光子的能量将全数被吸收。第二,受激电 子不可能无穷长时刻地维持在激发状态,通过一个短时期后,它又会衰变回基态,同时发射 出电磁波。衰变的途径不同,发射岀的电磁波的频率就不同。1.能带结构和光学性能在金属的电子能带结构中,费密能级以上存在许多空能级。因此,当金属受到光线照射 时,比较容易吸收入射光线的光子能量,将价带中的电子激发到费密能级以上的空能级中去。 实际上,只要金属箔的厚度为0.

17、1pm就可能吸收全数光能。大部份被金属材料吸收的光又 会从表面上以一样波长的光被反射出来,表现为反射光(图1)0大多数金属的反射率为 0. 9-0. 95。还有一小部份能量以热的形式损失掉了。肉眼看到的金属颜色是由反射光的 波长决泄的。图1金属材料吸收电磁波(光子)后能态的转变(a)电子受激跃迁 (b)受激电子返回基态,发射出光子对于非金属材料,由于英能带中存在禁带Eg,在大多数情形下对可见光是透明的。只 有入射光子的能量,大于禁带宽度,才有可能通过电子激发被吸收(图2)。每一种非金属材 料对特左波长以下的电磁波不透明,具体波长取决于Eg。例如,金刚石的Eg=5. 6eV,因 此对波长小于0.

18、 22Llm的电磁波是不透明的(Eg=hc/ X)o禁带较宽的介电材料也可能吸收光波,不过机制不是激发电子从价带进入导带,而是因 为杂质或其他带电缺点在禁带中引进了能级(施主能级或受主能级),使电子能够在吸收光子 能量后实现从价带一禁带或从禁带一导带的转移(图3)。电子受激时吸收的能量一泄会以某种方式释放岀来。释放的机理有几种。对于通过电子 从价带导带所吸收的能量,可能会通过电子与空穴的从头结合而释放岀来,也可能通过禁 带中的杂质能级而发生电子的多级转移,从而发射岀两个光子。一个光子的能量等于电子从 导带回到杂质能级所释放出来的能量:另一个光子的能量等于电子从杂质能级回到基态时释 放出来的能量

19、。另外,还可能在电子的多级转移中发出一个电子和一个光子。UM图2非金属材料吸收光子后能态的转变(a)受激电子越过禁带,并产生一个空穴(b)电子返回价带并与空穴复合发射出一个光子3介电材料吸收光子后电子能态的转变(a)禁带中杂质能级电子吸收光子后激发进入导带(b)电子从导带衰变到杂质能级,发射岀一个光子:再从杂质能级返回到基 态,又发射出一个光子(c)电子从导带衰变到杂质能级,发射岀一个声子:再从杂质能级返回到基 态,又发射出一个光子介质净吸收的光波能虽:不仅与介质特性有关,还有光程有关。透射光的辐射能流率随光 程X的增加而减小:丁 = 1), 磁性材料具有一系列特性,如M不是一个常数,能保留剩

20、余磁性,并具有一个临界温度(居 里温度Tc),达到该温度以上磁性物质转化为顺磁体等。任何铁磁体和亚铁磁体,在温度低于居里温度Tc时,都是由磁畴组成的。磁畴是自发 磁化到饱和(即英中的磁矩均朝一个方向排列)的小区域。相邻磁畴之间的界限叫磁畴壁(图 1)。在一块未经外磁场磁化的样品中,磁畴的取向是无序的,故磁畴的向量之和为零,因此, 整块磁体对外不显示磁性。图1铁磁体和亚铁磁体的磁畴和磁畴壁结构示用意铁磁体和亚铁磁体在外磁场作用下,磁感应强度B和磁场强度H间不是简单的线形比 例关系。假设样品在一开始已经退磁化,那么磁感应强度B随H的转变如图2所示。曲线 自原点开始,H增加时,B也增加。一开始B的增

21、加比较缓慢,后来增加较快.最后又减 慢并达到平衡值Bso磁性材料磁化的本质是磁畴结构的转变进程。图2给岀了 B-H曲线上某些点所对应的磁 畴结构示意图。一开始,在已经退磁化的样品中磁畴的驭向是无序的,因此无净磁感应强度。 施加外磁场后,那些磁畴顺排方向与外磁场方向大体一致的磁畴长人,而它方向的磁畴减 小。随着磁场强度的增加,这一进程不断地进行,直到整个样品变成单畴。继续增大外磁场 时,该单畴通过转动达到与外磁场方向完全一致,这时样品就达到了饱和磁化。图2铁磁体和亚铁磁体磁化进程中的B-H曲线和磁滞回线若是将样品磁化到饱和点以后,慢慢地减小H,则B也减小。那个进程叫退磁化进程。 现在B的转变并非

22、是按磁化曲线的原路程返回,而是按另一条曲线,即图中的SR段曲线转 变。当H减小到零时,B=Br,称为剩余磁感应强度(简称剩磁),表示材料在无外加磁场时 仍维持了必然程度的磁化。若是要使B=0,则必需加上一反向磁场He, He称为矫顽力。 从这里能够看出,退磁进程中B的转变掉队于H的转变。这种现象称为磁滞现象,其本质 是磁畴壁在运动中受到阻力。当反向H继续增加时,最后又可达到反向饱和点。若是沿正方向增加H,则又通过另一 条曲线达到正向饱和点。可见在交变磁场的每一周期内,B-H曲线组成一个封锁回路,那个 回路曲线称为磁滞回线。磁滞回线所包用的而积表征磁化一周时以热的形式所消耗的功 (J. nW)。

23、描述磁滞的另一个物理量是最大的磁能积(BH)inax,它是磁滞回线在第二象限内 磁感应强度和磁场强度乘积的最大值。磁性材料按磁滞特性可分为软磁材料和硬磁材料两大类。1.软磁材料软磁材料具有较高的磁导率,较髙的饱和磁感应强度,较小的娇顽力和较低的磁滞 损耗。这种材料超级容易磁化和退磁,磁滞回线很窄。软磁材料主要用于制造磁导体,例如 变压器、继电器的磁芯(铁芯)、电动机转子和定子.磁路中的连接元件、磁极头、磁屏材料、 感应圈铁芯、电子运算机开关元件:和存储元件等。表1给出了几种常常利用软磁材料及苴 性能。2.硬磁材料硬磁材料又称永磁材料,是指那些难于磁化,又难于退磁的材料。它具有较大表1几种常常利

24、用软磁材料的性能材料组成/%初始相对 磁导率UiBs /T每周的磁滞损耗/J. mJ电阻率P /Q .m工业纯铁1502701. 0*10 7铁-硅合 金(定向)97Fe-3Si1400404. 7*10745坡莫 合金55Fe-45Ni2500161204. 5*107立方铁 氧体48MnFe204-52ZnFe2O41400033-402000铁基非 晶态合 金Fe6vColoB14Si18060HzJ. 4T钻基非 晶态合 金C067Ni3Fe4M02B12Sil207220kHz,0. 2T43mW. cm-3135*108的娇顽力,典型的He叫0 106A(m”,剩磁也高,磁滞回线又

25、髙又宽,具有较大的最大 磁能枳。硬磁材料主要用于制造各类永磁体,以便提供磁场空间。可用于各类电表和电话、 录音机、电视机中和利用磁性牵引力的举重器、分料28和选矿器中。表2给出了几种常常 利用硬磁材料及英大体性能。表2几种常常利用硬磁材料的大体性能材料组成/%HeA. mBs/T(BH)max /TC/C电阻率P /Q .m马氏体低碳 钢-0.9C40000951600一一铜-镰-铁永 磁合金20Fe-20Ni-60Cu44000095120004101. 8*10-7铁张氧化物 烧结永磁铁BaO-6Fe20324000003220000450-104稀土钻永磁 合金SmCo564008714

26、4000720稀土铁基永 磁合金Nd2Fei4B684600148407600310一三、 实验内容和方式用CL6-1型直流磁特性测量装置测量软磁材料(工业纯铁、铁氧体软磁材料)和駛磁材料 (钱铁硼磁体)的磁化曲线和磁滞回线。1.闭磁路样品的测量闭磁蹄样品是具有闭合磁路的样品,它是用螺旋环来磁化的。由于螺旋环产生的磁场不 强(最多为lOU.nr1数虽:级),因此闭磁路样品主如果软磁材料。由于螺旋环产生的磁场能够 通过测量磁化电流计算出来。H =nl = =巴 A.nr 或 H =lii A.ml2 冰 7tR + R2) 2 兀(R2 R1) R1这里I是滋化线圈的电流,N是线圈匝数,R2和R

27、1是环的外半径和内半径尺寸)。因此, 测戢闭磁路样品的磁化曲线和磁滞回线就归结为测量各磁化电流下的磁感应强度B。2.开磁路样品的测量开磁路样品是指正电磁铁或螺线管中测疑的样品,主如果永磁材料。冲击法是测量永磁 材料静态磁性的标准方式。3.电子积分法电子积分器是用电子学方式对测量线圈的感应电动势直接积分,输出电压与即 与。成正比。由于它能对电压进行瞬时积分,因此能够测量随时刻转变的磁通量.只要在 输出端配合记录仪或数字电压表,即能够实现自动测量。电子枳分器法不仅能够用来测量磁场,还能够用来进行静态、动态磁性的测量。 电子积分器法不仅克服了冲击法的原理误差,而且便于测量自动化.图3和图4別离为软磁和永磁材料的静态磁性测疑原理图。四、 实验报告1.简述实验目的和原理:2.整理实验数据,肯定材料的饱和磁感应强度,剩余磁感应强度和娇顽力;3.误差分析及讨论。样品在样品上绕上初级线圈N1和次级线圈N2在初级线圈中通电图3软磁材料的静态磁性测*原理图曲4永磁材料的静态隐性测戏原理

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1