[发明专利]一种霍普金森拉杆试件的夹持装置及实验方法有效
申请号: | 201510793008.2 | 申请日: | 2015-11-18 |
公开(公告)号: | CN105300792B | 公开(公告)日: | 2020-10-23 |
发明(设计)人: | 王志华;雷建银;董鹏飞;李世强 | 申请(专利权)人: | 太原理工大学 |
主分类号: | G01N3/04 | 分类号: | G01N3/04;G01N3/307 |
代理公司: | 太原市科瑞达专利代理有限公司 14101 | 代理人: | 申艳玲 |
地址: | 030024 山西*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 霍普金森 拉杆 夹持 装置 实验 方法 | ||
本发明公开了一种霍普金森拉杆试件的夹持装置及实验方法,属于冲击动力学实验领域。该实验装置配对使用,转接头一端与入射杆或透射杆螺纹连接,螺纹间隙用生料带填充,从而避免冲击波对连接螺纹的破坏;转接头另一端开方形槽与扁平试件连接;与试件配合的方形槽平面加工成微小的锯齿状以增大夹持时的摩擦力,转接头外缘加工有锥螺纹与螺母配合,使用过程中通过螺母旋入,从而提供垂直于槽面的夹持力。本发明能够很好的避免复合材料不容易加工螺纹以及高强度胶粘结过程中不均匀的问题,研究了纤维复合材料在动态拉伸下的连接方式,为研究纤维复合材料在动态拉伸下的本构关系奠定有力的基础。
技术领域
本发明公开了一种霍普金森拉杆试件的夹持装置及实验方法,具体涉及拉杆冲击载荷下霍普金森拉杆与试件的夹持方式,属于冲击动力学实验领域。
背景技术
在金属材料的动态拉伸实验中,拉伸试样和加载杆的连接基本采用螺纹连接。复合材料作为一种拉伸/剪切强度比值很高的各向异性非均质材料,不可能通过直接螺纹连接的方式实现,并且必须考虑端面效应产生的应力集中问题,即实验杆与试件接触面的影响。所以动态拉伸实验中,实验杆与试件的连接必须考虑以下问题。①加载杆与试样间的应力集中必须减到最小;②在加载杆和试样间尽量避免波阻抗的失配,以减少应力波的反射导致的有效脉冲载荷的削弱,从而有利于波形分析;③拉伸载荷最好由加载杆只通过一个剪切加载区就传到试样上,尽量避免多重途径传递载荷,导致拉伸失败,或者产生太多的干扰杂波影响波形采集和分析;④传递剪切载荷的面积应足够大,否则很可能发生剪切破坏。
先前实验杆与试件的连接主要通过高剪切强度特种胶粘剂连接来加大粘结面积,但是需对粘接面进行预处理,保证粘结层均匀无气泡,并采取措施防止槽口压缩开张,增加粘结胶层固化预压力。另外由于承载方式是胶层粘接抗剪,所以载荷传递受实验用胶强度、粘接槽面与复合材料的界面粘接强度影响较大。因此,粘接用胶的选择,粘接面的前期处理就显得比较重要。该种传递载荷的方式,要求把拉伸脉冲载荷通过试样两端的粘接面受力均匀地传递给试验加载杆,如果受力分布不均就极易发生试样整体抽出或局部拔出。对于单向增强纤维复合材料,特别是高强单向纤维增强复合材料,较难做到试样两端整个粘接面上传递载荷分布均匀,所以该类材料动态拉伸实验相对困难。并且对于高强聚乙烯这样的界面浸渍性较差的复合材料,仅通过该粘接试验技术,不通过其他高压夹持方式,动态拉伸实验还很难成功。
并且传统胶粘还存在一下局限性:1)连接头通用性不强,材料力学性能不同的材料需综合考虑重新设计连接头,2)重复较麻烦,需清除连接头上的胶和试件残片,3)安装、拆卸不方便,特种胶固化需要时间。
发明内容
为了克服动态拉伸实验过程中实验杆与试件的连接过程的复杂性以及传统实验设备的不足,本发明旨在提供一种动态拉伸实验过程中实验杆与试件的夹持装置,使得加载杆上的拉伸载荷通过一个大的剪切加载区就能够传递至试件上,并且很好的防止试件加载段的剪切破坏。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种霍普金森拉杆试件的夹持装置,包括转接头,转接头左端设有圆孔,圆孔内壁设有螺纹,转接头左端通过螺纹与入射杆或透射杆连接;转接头右端外侧设有锥螺纹,转接头右端与相应的圆锥螺母连接;转接头右端设有方形槽,方形槽的中心线与转接头的中心线重合,霍普金森拉杆试件插入该方形槽内,槽的上、下两表面设有锯齿,所述方形槽的左端垂直连接第二段槽,在第二段槽的上端向左垂直连接第三段槽。
上述装置中,所述锥螺纹的规格为3/4'',锥度为1∶16,螺纹的有效长度为17mm。
上述装置中,所述锯齿的齿形角为60度,尺高为0.5 mm。
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