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对一些细长棒状(或片状)试样,有时能直接听到波腹和波节。 (6)当输入某个频率在显示屏出现共振时,即使托起试样,示波器显示的波形仍然很少变化 说明这个共振频率不属于试样。悬丝共振时可明显看见悬丝上形成驻波。 (⑦)试样振动时,观察各振动波形的幅度,波幅最大的共振是基频共振;出现几个共振频率时 基频共振频率最低 【实验器材】 功率函数信号发生器,动态弹性模量测定仪(激振器_—激发换能器、拾振器一一接收换能器 测试架、悬丝、支撑架),试样,示波器,医用听诊器,螺旋测微计,游标卡尺,电子天平,鉴频 用小细杆等 【实验内容与步骤】 1.用动态支撑法测量不同试样的杨氏模量 (1)测量和安装试样棒。选择一试样棒,分别测量试样的质量m、长度L和直径d测量5次。小 心地将试样放在支撑支架上,要求试样棒横向水平,支撑点到试样棒端点的距离相同 (2)连接测量仪器。如图3所示,动态弹性模量测定仪激振信号输出端接激振器的输入端,拾 振信号的输入端接拾振器的输岀端,拾振信号的输岀端接示波器Y通道。如果采用李萨如图形测量 法,同时还要将示波器的X通道接激振信号的输出端 (3)开机调试。开启仪器的电源,调节示波器处于正常工作状态,信号发生器的频率置于适当 挡位(例如25kH挡),连续调节输出频率,此时激发换能器应发出相应声响。轻敲桌面,示波器Y 轴信号大小立即变动并与敲击强度有关,这说明整套实验装置已处于工作状态。 (4)鉴频与测量。由低到高调节信号发生器的输出频率,正确找出试样棒的基频共振状态,从 频率计上读出共振频率。继续升高频率大约在2.74倍基频处看是否能测出一次谐波共振频率 (5)外延法测量。在两个节点位置两侧各取3个测试点,各点间隔5mm左右。从外向内依次同 时移动两个支撑点的位置,每次移动5mm,分别测出不同位置处相应的基频共振频率 (6)换用其他种类试样,重复上述步骤进行测量 2.用动态悬挂法测量不同试样的杨氏模量 选择一试样棒,小心地将试样悬挂于两悬丝之上,要求试样棒横向水平,悬丝与试样棒轴向垂 直,两悬丝点到试样棒端点的距离相同,并处于静止状态。基频共振频率测量方法与支撑法类似 【设计性实验内容】 1.实验内容 在本实验装置的条件下,设计用动态法测量固体材料的切变模量(G)的实验方案。 2.设计要求7 对一些细长棒状(或片状)试样,有时能直接听到波腹和波节。 (6)当输入某个频率在显示屏出现共振时,即使托起试样,示波器显示的波形仍然很少变化, 说明这个共振频率不属于试样。悬丝共振时可明显看见悬丝上形成驻波。 (7)试样振动时,观察各振动波形的幅度,波幅最大的共振是基频共振;出现几个共振频率时, 基频共振频率最低。 【实验器材】 功率函数信号发生器,动态弹性模量测定仪(激振器――激发换能器、拾振器――接收换能器、 测试架、悬丝、支撑架),试样,示波器,医用听诊器,螺旋测微计,游标卡尺,电子天平,鉴频 用小细杆等。 【实验内容与步骤】 1.用动态支撑法测量不同试样的杨氏模量 (1)测量和安装试样棒。选择一试样棒,分别测量试样的质量m、长度L和直径d测量5次。小 心地将试样放在支撑支架上,要求试样棒横向水平,支撑点到试样棒端点的距离相同。 (2)连接测量仪器。如图3所示,动态弹性模量测定仪激振信号输出端接激振器的输入端,拾 振信号的输入端接拾振器的输出端,拾振信号的输出端接示波器Y通道。如果采用李萨如图形测量 法,同时还要将示波器的X通道接激振信号的输出端。 (3)开机调试。开启仪器的电源,调节示波器处于正常工作状态,信号发生器的频率置于适当 挡位(例如2.5kHz挡),连续调节输出频率,此时激发换能器应发出相应声响。轻敲桌面,示波器Y 轴信号大小立即变动并与敲击强度有关,这说明整套实验装置已处于工作状态。 (4)鉴频与测量。由低到高调节信号发生器的输出频率,正确找出试样棒的基频共振状态,从 频率计上读出共振频率。继续升高频率大约在2.74倍基频处看是否能测出一次谐波共振频率。 (5)外延法测量。在两个节点位置两侧各取3个测试点,各点间隔5mm左右。从外向内依次同 时移动两个支撑点的位置,每次移动5mm,分别测出不同位置处相应的基频共振频率。 (6)换用其他种类试样,重复上述步骤进行测量。 2.用动态悬挂法测量不同试样的杨氏模量 选择一试样棒,小心地将试样悬挂于两悬丝之上,要求试样棒横向水平,悬丝与试样棒轴向垂 直,两悬丝点到试样棒端点的距离相同,并处于静止状态。基频共振频率测量方法与支撑法类似。 【设计性实验内容】 1.实验内容 在本实验装置的条件下,设计用动态法测量固体材料的切变模量(G)的实验方案。 2.设计要求
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