钨是一种具有出色物理和化学性质的金属,其可塑性强、蒸发速度小、熔点高、电子发射能力强等特点使其在电子和电源工业中得到广泛应用。其中,钨丝因其高发光率、长寿命等优良特性,被广泛用于制造各种灯泡灯丝,如白炽灯、碘钨灯等。此外,钨丝还在电子振荡管、电子仪器等领域中扮演着重要的角色,用于制造直热阴极、栅极以及阴极加热器。
然而,钨丝的制备过程中存在一些挑战。研究表明,在拉制成品丝的过程中,钨丝内部会积累大量内应力。同时,在绕制阶段又会产生额外的内应力。这使得制备出的钨丝在力学性能上发生显著变化,这些变化对其使用寿命产生重要影响。
为了深入了解这一问题,对成品的极细钨丝进行了详细的测试,关注了伸长率、抗拉强度等关键力学性能。本文科准测控小编将介绍极细钨丝拉伸试验,介绍其原理和操作步骤。通过深入了解这些性能变化,我们有望为改进钨丝制备工艺,提高其使用寿命以及在电子工业中的性能表现提供有力的科学依据。
一、测试原理
极细钨丝拉伸试验通过施加拉力,研究其在制备过程中内应力积累对伸长率和抗拉强度等关键力学性能的影响。
二、测试标准
参考标准《GB/T 10573-2020有色金属丝拉伸方法》进行试验
三、测试仪器
1、电子万能试验机
2、气动夹具
3、试验条件
样品名称:钨丝(直径0.08 mm与0.0025 mm)
试验类型:拉伸
试验速度: 6 mm/min
传感器容量: 1 kN
四、测试流程
步骤一、准备工作
获取钨丝样品,包括直径为0.08 mm和0.0025 mm的两种规格。
使用电子万能试验机,配置传感器容量为1 kN。
配备气动夹具,容纳样品并确保牢固夹持。
确定试验条件,包括试验类型为拉伸,测试速度为6 mm/min。
步骤二、夹持准备
对0.08 mm细丝,直接使用100 N气动夹具进行夹持。
对0.0025 mm细丝,采用纸框粘贴方式,将纸框从中间剪开,以确保力直接作用于样品。
步骤三、开始试验
将钨丝样品逐一夹入气动夹具,确保夹持牢固。
启动电子万能试验机,设置试验速度为6 mm/min。
开始拉伸试验,记录实时载荷和位移数据。
步骤四、数据采集
使用横梁位移传感器测试钨丝断裂时的延伸率。
实时监测和记录试验过程中的载荷、位移、以及其他相关数据。
步骤五、分析与结果
分析试验结果,得到钨丝的抗拉强度和延伸率数据。
对比两种规格的钨丝在相同试验条件下的性能差异。
根据试验流程中的特殊夹持方式,评估其在减小夹口直接夹持对样品损伤和降低断在夹口位置可能性方面的效果。
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