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Kerbschlagbiegeversuch


Kerbschlagbiegeversuch
Kerbschlagbiegeversuch

Der Kerbschlagbiegeversuch dient zur Ermittlung der Sprödbruchneigung eines Werkstoffes. Bei diesem Versuch schlägt ein Pendelhammer aus der Fallhöhe $H$ auf eine Probe, die an ihrer gegenüberliegenden Seite mit einer Kerbe versehen ist. Die Probe wird beim Kerbschlagbiegeversuch als Kerbschlagprobe bezeichnet.

Der Kerbschlagbiegeversuch gehört zu der Gruppe der mechanischen, zerstörenden Prüfverfahren.

Der Schlag des Pendelhammers belastet die Probe auf Biegung. Eine Seite der Kerbschlagprobe erfährt eine Zugbelastung und die gegenüberliegende Seite eine Druckbelastung. In der Regel brechen alle Proben, wobei die dazu notwendige Energie unterschiedlich ist. Dies äußert sich durch ein mehr oder weniger weites Durchschwingen des Pendelhammers und wird mit einem Schleppzeiger angezeigt.

  • Spröde Werkstoffe nehmen nur eine geringe Menge an Energie auf und lassen den Pendelhammer somit weit durchschwingen.
  • Zähe Werkstoffe ermöglichen ein geringes Durchschwingen, weil sie viel Energie aufnehmen. Proben aus sehr zähen Werkstoffen brechen nicht.

Für den Kerbschlagbiegeversuch wird ein drehbar gelagerter Pendelhammer verwendet. Er führt nach dem Schlag abhängig von dem Widerstand des Werkstückes eine aufwärtsgerichtete Bewegung mit einer Steighöhe $h$ am ersten Umkehrpunkt aus. Die Differenz der potentiellen Energie des Pendelhammers vor und am ersten Umkehrpunkt ist gleich der verbrauchten Schlagenergie K.

Notched bar impact test


Notched bar impact test
Notched bar impact test

The notched bar impact test is used to determine a material's susceptibility to brittle fracture. In this test, a pendulum hammer strikes a test specimen with a notch on its opposite side from the drop height $H$. In the notched bar impact test, the test specimen is called a notched specimen.

The notched bar impact test belongs to the group of mechanical, destructive test methods.

The impact of the pendulum hammer subjects the specimen to a Bending load. One side of the notched specimen is subjected to a tensile load and the opposite side to a compressive load. All specimens normally break, but the energy required differs. This is reflected by the pendulum hammer's swing amplitude and is displayed using a Friction pointer.

  • Brittle materials absorb only a small amount of energy, which results in a large swing amplitude.
  • Tough materials absorb a great deal of energy, which results in a small swing amplitude. Specimens made of very tough materials do not break.

A rotating pendulum hammer is used for the notched bar impact test. Following impact and according to the workpiece's Resistance, it moves upwards with a lifting height $h$ at the first reversal point. The difference between the pendulum hammer's Potential energy before and at the first reversal point corresponds to the consumed impact energy K.

缺口冲击试验


缺口冲击试验
缺口冲击试验

缺口冲击试验用来确定材料脆性断裂的敏感性。试验过程中,振动摆锤从下落高度 $H$ 击打试验样品对侧的缺口。在缺口冲击试验中,试验样品被称为切口试样

缺口冲击试验属于机械性破坏检测方法。

振动摆锤对样品的冲击产生一个冲击荷载。缺口样品的一侧承受拉伸载荷而相反侧承受压缩载荷。所有样品正常断裂,但所需能量不同。所需能量通过摆锤的摆动幅度和摩擦指针的显示来表示。

脆性材料只吸收少量的能量,这导致摆锤产生大的摆动幅度。

韧性材料吸收大量的能量,这导致摆锤产生小的摆动幅度。采用非常坚韧材料制成的样品不会断裂。

缺口冲击试验采用一个可旋转的摆锤。冲击试验下,根据工件的阻力,摆锤在首次反转点上具有提升高度$h$。摆锤在下落起始点和首次反转点上的势能差等于消耗的冲击能量y K

缺口冲击试验

Prueba de impacto de barra con muesca


Prueba de impacto de barra dentada
Prueba de impacto de barra dentada

La prueba de impacto de barra con muesca se usa para determinar la susceptibilidad de un material a la fractura por fragilidad. En esta prueba, un martillo pendular golpea un espécimen de prueba con una muesca en el lado opuesto desde la altura de caída $H$. En la prueba de impacto de la barra con muesca, el espécimen de prueba se llama espécimen con muesca.

La prueba de impacto de la barra con muesca pertenece al grupo de métodos de prueba destructivos mecánicos.

El impacto del martillo pendular somete al espécimen a una carga de flexión. Un lado del espécimen con muesca está sujeto a una carga de tensión y el lado opuesto a una carga de compresión. Todos los especímenes se rompen normalmente, pero difiere la energía requerida. Esta se refleja por la amplitud de giro del martillo pendular y se muestra usando un indicador de fricción.

Los materiales frágiles absorben solo una pequeña cantidad de energía, lo que resulta en una gran amplitud de giro.

Los materiales tenaces absorben una gran cantidad de energía, lo que resulta en una pequeña amplitud de giro. Los especímenes hechos de materiales muy tenaces no se rompen.

Se usa un martillo pendular rotativo para la prueba de impacto de barra con muesca Después del impacto y de acuerdo con la resistencia de la pieza de trabajo, esta se mueve hacia arriba con una altura de alzado de $h$ en el primer punto de inversión. La diferencia entre la energía potencial del martillo pendular antes y en el primer punto de inversión corresponde a la energía de impacto K.

Prueba de impacto de barra dentada

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