1) serimeter
[se'rimitə]
生丝强伸力计
2) Baer serimeter
拜氏生丝强力机
3) tensile strength
拉伸强力
1.
In order to get safer GFRP,the tensile strength of glass fiber-reinforced unsaturated polyester composites treated is tested by UV lamp with different time,and then its morphology of surface and tensile fracture is analysed by SEM.
试验结果表明,在小于80 h的紫外线照射时间内,玻璃钢的拉伸强力轻微上升,并在50 h处取得最大上升率为10。
2.
The fabrics\' tensile strength and tearing strength were tested.
利用原位聚合法制备了聚丙烯酸酯/蒙脱土的复合乳液来对涤纶织物进行涂层,对涂层前后的织物进行了拉伸强力和撕破强力测试,测试结果表明:整理后的织物较整理前的织物性能更优。
4) tenacity and elongation
强伸力
1.
It mainly tested rolling tension of seriplane board and tenacity and elongation of silk reeled with the same material during process adjustment.
结果表明,脆弱生丝的动态张力值明显大于正常生丝张力值,而强伸力值却明显小于正常生丝的。
5) vibrating-wire extensometer
振丝伸长计
6) high-tenacity fiber
高强力丝
1.
,the excellent 1400 dtex-T4A high-tenacity fiber was obtained,whose titer was 1350dtex,and the breaking tenacity was 10.
对锦纶66高强丝生产设备的纺丝组件、侧吹风系统、上油压丝器等设备进行了改造;降低了T4管道温度和纺丝箱温度,提高了纺丝牵伸比,生产的1 400 dtex-T4A高强力丝纤度为1 350dtex,原丝断裂强度为10。
补充资料:引伸计
测量构件及其他物体两点之间线变形的一种仪器,通常由传感器、放大器和记录器三部分组成。传感器直接和被测构件接触。构件上被测的两点之间的距离l为标距,标距的变化Δl(伸长或缩短)为线变形。构件变形,传感器随着变形,并把这种变形转换为机械、光、电、声等信息,放大器将传感器输出的微小信号放大。记录器(或读数器)将放大后的信号直接显示或自动记录下来。
引伸计的种类很多,大致可分为机械式引伸计、光学引伸计和电磁式引伸计等。这些引伸计的灵敏度一般可达1微米。下面为几种有代表性的引伸计。
表式引伸计 标距范围内的变形,可通过千分表顶杆传至表内的齿轮放大系统进行放大,然后由表盘上的指针读出(图1),其灵敏度取决于千分表的灵敏度。
杠杆式引伸计 这种引伸计利用复合杠杆放大,放大倍数约为1000。它的标距可以选取。这种引伸计可以固定在构件上以测量构件变形。它有较高的灵敏度和适应性(图2)。
马丁仪 根据光学杠杆原理将变形放大。当构件变形时,可动接触点发生移动,使安装在可动棱口的反射镜转动(图3)。此时,可从仪器中的望远镜读取标尺上的数据。其放大倍数。一般情况下变形很小,使θ也很小,故可将放大倍数写成。改变反射镜到标尺的距离,可以改变放大倍数。改装这种仪器的支架后,也可用它测量构件表面的转角。当变形较大时,变形和支承的旋转角就不成正比。这是此仪器的缺点。
电阻式引伸计 一种电阻应变计式传感器,它的应用很广。
电容式引伸计 将物体长度的变化转换为电容的变化,再将测得的电容变化量换算成物体的应变。由于它在高频时基本上没有滞后现象,故可用于动态载荷的测试,如冲击力的测定等(图4)。
电感式引伸计 由于构件变形使铁心运动,致使线圈电感发生变化。因此在输出线圈中产生了电压。放大并测出这个电压,即可换算出构件的位移及运动的规律。它不如电阻式引伸计轻便,但由于其在长时间测定时稳定性能较好,故适用于常设的测量装置(图5)。
引伸计的种类很多,大致可分为机械式引伸计、光学引伸计和电磁式引伸计等。这些引伸计的灵敏度一般可达1微米。下面为几种有代表性的引伸计。
表式引伸计 标距范围内的变形,可通过千分表顶杆传至表内的齿轮放大系统进行放大,然后由表盘上的指针读出(图1),其灵敏度取决于千分表的灵敏度。
杠杆式引伸计 这种引伸计利用复合杠杆放大,放大倍数约为1000。它的标距可以选取。这种引伸计可以固定在构件上以测量构件变形。它有较高的灵敏度和适应性(图2)。
马丁仪 根据光学杠杆原理将变形放大。当构件变形时,可动接触点发生移动,使安装在可动棱口的反射镜转动(图3)。此时,可从仪器中的望远镜读取标尺上的数据。其放大倍数。一般情况下变形很小,使θ也很小,故可将放大倍数写成。改变反射镜到标尺的距离,可以改变放大倍数。改装这种仪器的支架后,也可用它测量构件表面的转角。当变形较大时,变形和支承的旋转角就不成正比。这是此仪器的缺点。
电阻式引伸计 一种电阻应变计式传感器,它的应用很广。
电容式引伸计 将物体长度的变化转换为电容的变化,再将测得的电容变化量换算成物体的应变。由于它在高频时基本上没有滞后现象,故可用于动态载荷的测试,如冲击力的测定等(图4)。
电感式引伸计 由于构件变形使铁心运动,致使线圈电感发生变化。因此在输出线圈中产生了电压。放大并测出这个电压,即可换算出构件的位移及运动的规律。它不如电阻式引伸计轻便,但由于其在长时间测定时稳定性能较好,故适用于常设的测量装置(图5)。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条