扭轉試驗測量任何材料在最大扭轉力下的強度。這是材料力學中一種非常常見的試驗,用于測量某種材料在開裂或斷裂前能承受多大程度的扭轉。這種施加的壓力稱為扭矩。通常用于制造業的材料,例如金屬緊固件和梁,通常要進行扭...
扭轉試驗測量任何材料在最大扭轉力下的強度。這是材料力學中一種非常常見的試驗,用于測量某種材料在開裂或斷裂前能承受多大程度的扭轉。這種施加的壓力稱為扭矩。通常用于制造業的材料,例如金屬緊固件和梁,通常要進行扭轉試驗,以確定其在受力下的強度。

金屬緊固件通常要進行扭轉試驗扭轉試驗可分為三大類:失效試驗,驗證測試和操作測試。故障測試包括扭轉材料直至其斷裂。驗證測試觀察材料在給定時間內是否能夠承受一定量的扭矩負載。操作測試在上市前測試特定產品以確認其彈性極限

如果不進行扭轉試驗,材料將不適合用于適當的工業用途是記錄每次扭轉試驗結果的關鍵。記錄是通過創建應力-應變圖完成的,其中X軸上的扭轉角度值和Y軸上的扭矩值使用扭力試驗裝置,以四分之一度的增量進行扭轉,并記錄其所能承受的扭矩。應變對應于扭轉角,任何材料的彈性極限就是它不能再回到原來的形狀或尺寸的點,扭轉試驗確定的彈性極限等于從測試開始到比例極限的線。這種關系最早是由羅伯特·胡克爵士在1678年測得的。胡克定律指出,在達到比例極限之前,應力與應變成正比,此時被測物體將開始顯示應力跡象測試后,金屬材料可分為韌性材料和脆性材料。韌性金屬,如鋼或鋁具有較高的彈性極限,在斷裂前能承受很大的應變。鑄鐵和混凝土等脆性材料的彈性極限較低,在破裂前不需要太多應變在沒有進行扭轉試驗的情況下,材料在被用于工業用途之前是不會經過適當審查的。最重要的是要準確地測量材料承受一定量扭轉的能力。否則,結構和機器依賴于此類材料的材料可能會發生故障,導致不穩定、工作流程中斷甚至嚴重的損壞和傷害。