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文檔簡介
1、近年來,電塑性效應引起了廣泛的關注,許多科學工作者展開了一系列的實驗,旨在探究電塑性效應的機理以及如何將其用于塑性成形領域。在電流的作用下,金屬材料的流動應力明顯降低,同時電流會導致金屬材料溫度升高,高溫使得金屬軟化也提升了金屬的延展性。電流導致金屬塑性增強的因素較多,機理復雜,其應用前景又十分廣泛。因此研究金屬的電塑性效應是一項非常有意義的工作。金屬材料的拉伸試驗是常見的一種研究金屬電塑性效應的方法,其中金屬材料的應力變化以及溫度變化
2、是非常重要的兩個變量。為了便于分析研究拉伸試驗中金屬呈現(xiàn)出的電塑性,需要準確的知道實驗過程中金屬試樣的應力應變曲線以及溫度變化曲線。目前,金屬拉伸試驗多采用脈沖電流,而傳統(tǒng)的電子材料拉伸機自帶的應力傳感器采樣頻率較低,無法準確測試短脈沖下試樣應力的變化情況,限制了實驗研究范圍。為了彌補這一不足,本文介紹了改進的高速應力測量系統(tǒng)。同時考慮到試樣溫度變化很快,本文設計了基于以太網(wǎng)的高速溫度采集系統(tǒng)。
本文的高速溫度采集系統(tǒng)以32位
3、數(shù)字信號處理芯片TMS320F2812為核心,使用快速響應熱電偶,采用AD8495完成熱電偶的冷端補償與信號放大,通過16位的A/D7606完成模數(shù)轉(zhuǎn)換進行數(shù)據(jù)采集;通信方面實現(xiàn)了基于DSP的TCP/IP協(xié)議,完成數(shù)據(jù)的高速傳輸,最后由上位機顯示溫度曲線。在高速應力測量系統(tǒng)方面,介紹了電阻應力傳感器的工作原理,以電子材料試驗機為基礎,采用新型的高速應力傳感器,使用高精密集成儀表放大器完成信號的放大,由高速采集卡DAQ-2010-00B0
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