Glossary of Materials Testing

A Á B C D E F H I J K L
M N O Ö P R S T U Ü V Y
Z
back to top
A
A maximális terhelésig elnyelt energia (ütközés)
A terhelés excentricitása
Accuracy
Adjustment
Alakítási keményedés modulusa
Alakítási keményedés sebessége
Alakíthatóság
Alakváltozás
Alakváltozás sebesség-szabályozással
Alakváltozás terhelés hatására
Alakváltozási energia
Alakváltozási energia (2)
Alakváltozási megereszkedés
Alakváltozási sebesség
Alakváltozási sebesség (adaptív)
Alakváltoztatási sebesség
Alapérték
Alpha Rockwell keménység
Anizotrop vagy anizotrópia
Arányossági határ
Asztal (ütközés)
Axiális nyúlás
back to top
Á
Állandó amplitúdó
Átlagérték
back to top
B
Bagley Correction
Bemetszés Kifáradási tényező
Biztonsági burkolat
back to top
C
Calibration
Capillary Rheometer
CEAST: Compagnia Europea Apparecchi Scientifici Torino (CEAST)
Charpy-féle ütővizsgálat
Compressive Strength
Crack Propagation
Creep
Crushing Strength
Csúsztató rugalmassági modulus
Csatorna
Csavaró alakváltozás
Csavaró rugalmasság modulus
Csavaró torzulás
Csavarófeszültség
Csavarószilárdság
Csengés
Csomószilárdság
back to top
D
Damping
Denier
Dies (Rheology)
Dinamikus kúszás
Drift
Dynamic Mechanical Analysis (DMA)
back to top
E
EASL
Egyezményes feszültség
Ejtési magasság (ütközés)
Ejtősúly
Ejtősúly (ütközés)
Elasztikus hiszterézis
Elhajlás a maximális terhelésre (ütközés)
Előjáratás
Előterhelés
Emelkedő dob-leválási vizsgálat
Energia
Energy to Failure (Impact)
Energy to Yield (Impact)
Eredmény
Erőmérő cella
Error
Esemény kereső
Extrudálás
back to top
F
Fáradási határt csökkentő tényező
Fáradási Szilárdság
Fárasztó vizsgálat
Függesztett vezérlőegység
Fajlagos ütőmunka
Fajlagos modulus
Fatigue
Felfutás (rámpa)
Felső folyáshatár
Feszültség
Feszültség-alakváltozás arány
Feszültség-alakváltozás diagram
Feszültségamplitudó
Feszültségarány
Feszültségcsökkenés
Feszültség-koncentrációs tényező
Feszültség-változtatási sebesség
Fizikai mérés
Flexural Strength
Folyáshatár
Folyáshatár nyúlás
Folyási határ megnyúlás
Folyástani vizsgálat
Fracture Initiation
Frekvencia (ütközésviysgálti adatok lekérése)
Frekvenciaválasz
Kifáradási élettartam
back to top
H
Húzó alakváltozás
Húzó rugalmassági modulus
Húzószilárdság
Hajlítási ellenállás
Hajlítási modulus
Hajlítószilárdság
Hajlítóvizsgálat
Halító vizsgálat
Harmonikus frekvencia (ütközés)
Hasítási ellenállás
Hasítószilárdság
Határértékek (működési)
Helyreállás
Helyreállási vizsgálat
Hengeres Próbatest
Hidraulikus Munkahenger
Hiszterézishurok
Holtjáték
Hooke-törvény
Hőre lágyuló
Hurkolási vizsgálat
Hurokformálás
back to top
I
Impact Velocity
In Vitro
Incipient Damage Point
Inertial Peak (impact)
Irányított vizsgálat
Izod (ütközés)
Izotróp
back to top
J
Jelátalakító
Jeltávolság
back to top
K
Képlékeny alakváltozási arány
Képlékeny törés (ütközés)
Képlékenység
Képlékenységi küszöb
Képlékenységi szám
Kötési szilárdság
Közepes feszültség
Kúszáshatár
Kúszási és Stressz relakszációs Vizsgálatok
Kúszási határérték
Kúszási sebesség
Kúszásvizsgálat
Kúszószilárdság
Külső szál alakváltozási tényezője
Külső szál feszültségtényezője
Keményedési kitevő
Keménység
Keménység vizsgálat
Keresztfej
Keresztfej (dárdás ütőmű)
Keresztirányú jeltávolság
Keresztirányú nyúlás
Kezdeti húzófeszültség
Kifáradási élettartam
Kifáradási arány
Kijelzőgombok
Kohéziós szilárdság
Kompliancia
Kompozit csatorna
Kontrakció
back to top
L
Lökésgátlók
LASE
Lefejtési ellenállás
Leválás kiterjedése
Leválási hossz
Leválási szilárdság
Leválási tényező
Lineáris interpoláció
Lineáris sűrűség
Load at Failure (Impact)
Load at Yield (Impact)
back to top
M
Mérnöki feszültség
Mérnöki nyúlás
Magában álló mód
Maradó alakváltozás
Maradó nyúlás
Maradandó összenyomódás
Maximális (hasznos) terhelés (ütközés)
Maximális szálfeszültség
Maximális terhelés (ütővizsgálat)
Measurement Consistency
Megfolyási feszültség
Melt Flow Rate (MFR, MVR)
Melt Index
Merevség
Metsző rugalmassági modulus
Minimális hajlítási sugár
Minta
Modulus
back to top
N
Névleges feszültség
Névleges modulus
Nedves szilárdság
Nullaelnyomás
Nyírószilárdság
Nyújtás
Nyúlás
Nyúlásmérő
Nyúláspont
Nyomási alakváltozás
Nyomási folyáshatár
Nyomáspróba
Nyomólapok
back to top
O
Out of Tolerance (OOT)
back to top
Ö
Önazonosítás
Összenyomási kifáradás
Összenyomási-elhajlási próba
Összenyomhatóság
Összenyomhatósági és helyreállási vizsgálat
Összenyomhatósági modulus
Összetett modulus
back to top
P
Párhuzamos hossz
Peak Maximum/Minimum
Piezoelektromos
Plastic
Poisson-féle tényező
Próbadarab
Próbadarab-védelem
Pressure Transducer
Prompt munkaterület
back to top
R
Rétegelválási szilárdság
Racionalizálás
Racionalizált jelátalakító
Relaxáció
Repeatability
Repedési idő
Ridegség
Ridegtörés (ütközés)
Rugalmas utóhatás
Rugalmasság
Rugalmasság érintő modulusa
Rugalmasság nyírási modulusa
Rugalmassági együttható
Rugalmassági hajlítási modulus
Rugalmassági Határ
Rugalmassági Határ, látható
Rugalmassági modulus
back to top
S
Shear Rate
Shear Stress
Shore-keménységi próba
S-N Diagram
Stress Rate
Szálfeszültség
Száraz szilárdság
Származtatott csatorna
Százalékos folyáshatár
Szétszedési szilárdság
Szívósság
Szívóssági modulus
Szabályozási kör
Szabályozási mód
Szakítóerő
Szakítószilárdság
Szakadásállóság
Szakadási hossz
Szakadási nyúlás
Szakadási nyúlás (2)
Szilárdságcsökkenési arány
Szilárdsági együttható
back to top
T
Tára funkció
Tényleges feszültség
Tépésállóság
Tépőszilárdság
Tépőszilárdság (2)
Töltőanyag
Törésállóság
Törési ellenállás
Törési határ
Törési terhelés
Törésjelző készülék
Törésszilárdság
Törésvizsgálat
Törőmodulus
Törőszilárdság
Törőterhelés
Túlfeszítés
Tapadás
Tapadási mutató
Tartósság
T-bemetszésű alaplemez (ütközés)
Teljes energia (ütközés)
Teljes skála
Tensile Strength
Tensile Testing
Tension Test
Területcsökkenés (keresztmetszet csökkenés)
Terhelés
Terhelés-behajlási görbe
Terhelésvédelem
Terhelőkeret
Terhelőlánc
Természetes frekvencia
Tex
Torsion Test
Total Absorbed Energy (Impact)
Total Deflection (Impact)
Trigger (ütközés)
back to top
U
Uncertainty of Measurement
back to top
Ü
Ütközőtömbök
Ütőkos
Ütőkos betét
Ütőmunka
Ütővizsgálat
Ütve szakító vizsgálat
back to top
V
Változó
Valódi feszültség
Valódi hosszváltozás
Valós csatorna
Valós idejű adatok
Velocity Slowdown (Impact)
Verification
Versachannel
Vezérlő
Virtuális mérés
Viscoelasticity
Viscosity
Visszaugrás
back to top
Y
Yield Point
Young-féle modulus
back to top
Z
Zóna

Tension Test

You are viewing a static image in place of an informative flash animation. Please download Adobe® Flash Player and refresh this page to view the animation.

A tensile test, also known as tension test, is probably the most fundamental type of mechanical test you can perform on material. Tensile tests are simple, relatively inexpensive, and fully standardized. By pulling on something, you will very quickly determine how the material will react to forces being applied in tension. As the material is being pulled, you will find its strength along with how much it will elongate.

Why Perform a Tensile Test or Tension Test?

You can learn a lot about a substance from tensile testing. As you continue to pull on the material until it breaks, you will obtain a good, complete tensile profile. A curve will result showing how it reacted to the forces being applied. The point of failure is of much interest and is typically called its "Ultimate Strength" or UTS on the chart.

Hooke's Law

For most tensile testing of materials, you will notice that in the initial portion of the test, the relationship between the applied force, or load, and the elongation the specimen exhibits is linear. In this linear region, the line obeys the relationship defined as "Hooke's Law" where the ratio of stress to strain is a constant, or Hookes Law. E is the slope of the line in this region where stress (σ) is proportional to strain (ε) and is called the "Modulus of Elasticity" or "Young's Modulus". (See Graph-2)

Modulus of Elasticity

The modulus of elasticity is a measure of the stiffness of the material, but it only applies in the linear region of the curve.(See Graph-3). If a specimen is loaded within this linear region, the material will return to its exact same condition if the load is removed. At the point that the curve is no longer linear and deviates from the straight-line relationship, Hooke's Law no longer applies and some permanent deformation occurs in the specimen. This point is called the "elastic, or proportional, limit". From this point on in the tensile test, the material reacts plastically to any further increase in load or stress. It will not return to its original, unstressed condition if the load were removed.

Yield Strength

A value called "yield strength" of a material is defined as the stress applied to the material at which plastic deformation starts to occur while the material is loaded.

Offset Method

For some materials (e.g., metals and plastics), the departure from the linear elastic region cannot be easily identified. Therefore, an offset method to determine the yield strength of the material tested is allowed. These methods are discussed in ASTM E8 (metals) and D638 (plastics). An offset is specified as a % of strain (for metals, usually 0.2% from E8 and sometimes for plastics a value of 2% is used). The stress (R) that is determined from the intersection point "r" when the line of the linear elastic region (with slope equal to Modulus of Elasticity) is drawn from the offset "m" becomes the Yield Strength by the offset method.

Alternate Moduli

The tensile curves of some materials do not have a very well-defined linear region. In these cases, ASTM Standard E111 provides for alternative methods for determining the modulus of a material, as well as Young's Modulus. These alternate moduli are the secant modulus and tangent modulus.

Strain

You will also be able to find the amount of stretch or elongation the specimen undergoes during tensile testing This can be expressed as an absolute measurement in the change in length or as a relative measurement called "strain". Strain itself can be expressed in two different ways, as "engineering strain" and "true strain". Engineering strain is probably the easiest and the most common expression of strain used. It is the ratio of the change in length to the original length, Engineering strain formula. Whereas, the true strain is similar but based on the instantaneous length of the specimen as the test progresses, , where Li is the instantaneous length and L0 the initial length.

Ultimate Tensile Strength

One of the properties you can determine about a material is its ultimate tensile strength (UTS). This is the maximum load the specimen sustains during the test. The UTS may or may not equate to the strength at break. This all depends on what type of material you are testing. . .brittle, ductile, or a substance that even exhibits both properties. And sometimes a material may be ductile when tested in a lab, but, when placed in service and exposed to extreme cold temperatures, it may transition to brittle behavior.

 


Related Testing Solutions

View all