扭转试验测量任何材料在最大扭转力下的强度。这是材料力学中一种非常常见的试验,用于测量某种材料在开裂或断裂前能承受多大程度的扭转。这种施加的压力称为扭矩。通常用于制造业的材料,例如金属紧固件和梁,通常要进行扭...
扭转试验测量任何材料在最大扭转力下的强度。这是材料力学中一种非常常见的试验,用于测量某种材料在开裂或断裂前能承受多大程度的扭转。这种施加的压力称为扭矩。通常用于制造业的材料,例如金属紧固件和梁,通常要进行扭转试验,以确定其在受力下的强度。

金属紧固件通常要进行扭转试验扭转试验可分为三大类:失效试验,验证测试和操作测试。故障测试包括扭转材料直至其断裂。验证测试观察材料在给定时间内是否能够承受一定量的扭矩负载。操作测试在上市前测试特定产品以确认其弹性极限

如果不进行扭转试验,材料将不适合用于适当的工业用途是记录每次扭转试验结果的关键。记录是通过创建应力-应变图完成的,其中X轴上的扭转角度值和Y轴上的扭矩值使用扭力试验装置,以四分之一度的增量进行扭转,并记录其所能承受的扭矩。应变对应于扭转角,任何材料的弹性极限就是它不能再回到原来的形状或尺寸的点,扭转试验确定的弹性极限等于从测试开始到比例极限的线。这种关系最早是由罗伯特·胡克爵士在1678年测得的。胡克定律指出,在达到比例极限之前,应力与应变成正比,此时被测物体将开始显示应力迹象测试后,金属材料可分为韧性材料和脆性材料。韧性金属,如钢或铝具有较高的弹性极限,在断裂前能承受很大的应变。铸铁和混凝土等脆性材料的弹性极限较低,在破裂前不需要太多应变在没有进行扭转试验的情况下,材料在被用于工业用途之前是不会经过适当审查的。最重要的是要准确地测量材料承受一定量扭转的能力。否则,结构和机器依赖于此类材料的材料可能会发生故障,导致不稳定、工作流程中断甚至严重的损坏和伤害。