تعويض شق القطع ومقاس الحلقة يحتاج تحديد الجانب الذي نحتفظ به. قد تصف دائرة في الملف حدود قطعة نريدها، أو حدود فتحة نزيل داخلها. لا نقرأ قطر المسار جوابًا عن القطر الباقي قبل تسمية هذين الشيئين. سنؤلف حلقة بمسارين دائريين ونرى لماذا يتحرك حدها الخارجي نحو الداخل، بينما تتحرك فتحتها نحو الخارج في نموذج واحد. يشرح BRM أن الشق شريط مادة مزال يتمركز تقريبًا على خط الرسم، فتخرج القطعة أصغر والفتحة أكبر. [1] نعطي لقصتنا تمركزًا تامًا وعرضًا ثابتًا 2 مم، دون نسبته إلى ماكينة أو مادة. نمثل القطع المعدنية هنا بحدود هندسية مثالية. [2] حسابنا مسطح ومثالي؛ لن نختار منه إعداد ليزر أو نحكم على قطعة صنعت فعلًا.
تعرّف Instron الاستطالة هنا بزيادة طول القياس، المقاس بعد الكسر، مقسومة على طول القياس الأصلي. [1] حين نعرض هذه النسبة بالمئة نضرب حاصل القسمة في 100. يحتاج قارئ سجل الشد إلى تمييز الزيادة بوحدة طول عن النسبة التي تقارنها بمرجعها، وإلى معرفة أي مسافة استعملها التقرير أصلًا. نؤلف بطاقات لعينات المعادن، ونعطي الأطوال كاملة وصحيحة التعريف قبل الحساب. في بطاقتنا الأولى طول القياس الأصلي 50 مم، وطوله المعطى بعد الكسر 65 مم، أما طول القطعة الكامل الأصلي فهو 150 مم. الأعداد من إعدادنا؛ لم نكسر قطعة أو نقس مادة، ولم نعرض أجهزة أو شروط تجربة تجعل هذه البطاقات اختبار قبول لمنتج.
وحدات اللمعان GU ومرجع القياس لا تقرأ على أنها نسبة الضوء الساقط مباشرة. يشرح BYK-Gardner قياسًا نسبيًا للمكون المرآتي المنعكس، مرتبطًا بزجاج أسود مصقول ذي معامل انكسار محدد، تسند إليه قيمة 100. ويبين أهمية هندسة القياس وزاويته للمقارنة. [1] لذلك يحتاج العدد إلى مرجعه، لا إلى علامة بالمئة من عندنا. نؤلف نموذجًا خطيًا مثاليًا للشرح فقط: نعطي المرجع إشارة 20، ونعرّف سلمنا بأن قيمة أي إشارة تساوي مئة في نسبتها إلى المرجع. إشارة عينة 15 تعطي 75 على هذا السلم. لا ننفذ معايرة أو نصف استجابة جهاز حقيقي؛ الإشارات والوحدات وقاعدة التطبيع افتراضات مستقلة معلنة.
التشوه الدائم بالضغط للمطاط في العلاقة المختارة يساوي نقص السمك بعد الاستعادة مقسومًا على الانضغاط المفروض أولًا، مضروبًا في مئة. يعرض Intertek المقام بوصفه السمك الأصلي ناقص سمك الفاصل. [1] لذلك لا تكفي عبارة «نقص السمك ستة بالمئة» لإعادة نتيجة هذا الحساب. نؤلف بطاقة كاملة: السمك الأصلي 10 مم، والفاصل 7.5 مم، والسمك المستعاد بعد تحرير الضغط 9.4 مم. نصرح بأن الحالة لها زمن ضغط ودرجة حرارة وفترة استعادة واحدة معلومة وثابتة في المقارنات؛ لا نعطي اختبارًا نفذناه أو شروط مواصفة كاملة. الأبعاد التالية بيانات تمرين، والغرض قراءة الحقول والعمليات التي يستطيع القارئ إعادتها منها.
ميل منحنى الانحناء لا يكون رقمًا واحدًا إذا تغير الجزء الذي اخترته من المنحنى. يميز دليل Instron بين ميل البداية الخطية، وميل خط من الأصل إلى نقطة محددة، وميل خط بين نقطتين محددتين. [1] نطبق هذا التمييز على رسم قوة وانحراف مؤلف، ثم نحفظ وحدة نيوتن لكل مليمتر كما هي. في الحالة التي نؤلفها، النقاط هي صفر مليمتر مع صفر نيوتن، و 1 مع 300، و 2 مع 500، و 4 مع 800. نصرح بأن المنحنى متصل ومكون من قطع مستقيمة بين هذه النقاط، وأن جزء البداية من صفر إلى 1 خطي بالكامل. هذه بيانات حساب محددة، وليست اختبارًا أجريناه أو قيم مادة اشتراها مصنع.
مقاومة الصدم شاربي ومساحة المقطع يرتبطان في التعريف المختار للبلاستيك: تقسم طاقة الصدم عند الكسر على مساحة المقطع المركزي الأولي للعينة، مع التمييز بين المشقوقة وغير المشقوقة. يعرض ISO النتيجة بالكيلوجول لكل متر مربع. [1] لذلك تحتفظ بطاقة القراءة بالطاقة ومساحتها، ولا تحول قيمة الطاقة بالجول وحدها إلى نتيجة من هذا النوع. نؤلف الحالة التالية لعينة بلاستيك مشقوقة ذات كسر كامل: طاقة عند الكسر 1.6 جول، ومقطع مركزي أولي متبق خلف الشق مستطيل بعرض 4 مم وارتفاع متبق 8 مم. نصرح بتوافق نوع العينة وشكل الشق وطريقة الاختبار ودرجة الحرارة في المقارنات التعليمية، دون تحديد إجراءات مواصفة أو الادعاء بتنفيذ اختبار.
نسبة امتصاص الماء للبلاستيك في العلاقة المختارة هي زيادة الكتلة بعد التعرض مقسومة على الكتلة الجافة، ثم مضروبة في مئة. يوضح Intertek أن القراءات ترتبط بشروط محددة، وأن العينة تجفف وتبرد وتوزن، ثم تزال المياه السطحية قبل وزنها بعد التعرض. [1] نحفظ أسماء القراءات مع النسبة كي نستطيع إعادة حسابها. نؤلف الحالة التالية: كتلة جافة 20 غرامًا، وكتلة بعد التعرض 20.4 غرامًا. نفترض بطاقة لها تجفيف وتبريد ووزن وإزالة مياه سطحية متوافقة، وزمن تعرض ودرجة حرارة ووسط معلومان وثابتان في المقارنات؛ لا نختار قيم هذه الشروط أو ندعي تنفيذ اختبار. أما تفسير كل الزيادة ماءً محتجزًا فسنصرح بفرعه الإضافي، بدل جعله حقيقة لكل تقرير.
حرارة الانصهار في تقرير DSC قد تعرض بوحدة جول لكل غرام، فيختلف معناها عن طاقة العينة كلها بالجول. يعرض Intertek مقدار الطاقة التي تمتصها العينة أثناء الانصهار بالنسبة إلى الكتلة. [1] ويربط NETZSCH مساحة القمة بإنثالبي الانتقال، لا ارتفاعها منفردًا. [2] نحدد الوحدة والحدث المختار قبل ترتيب رقمين من ورقتين. نؤلف الحالة التالية لحدث انصهار محدد: عينة كتلتها 10 مليغرام، وتدفق حرارة زائد معاير بوحدة الواط فوق خط أساس معلوم، مرسوم مع الزمن بالثانية. الإشارة مثلثية من صفر إلى قمة 0.04 واط عند 25 ثانية، ثم إلى صفر عند 50. ليست إشارة فرق حرارة خامًا أو تسجيل جهاز؛ هي دالة حساب اخترناها كاملة، ولا تعطي إجراء اختبار.
معدل انتقال الأكسجين عبر الغشاء يربط كمية الغاز بمساحة المادة والزمن. يصف Intertek قياس انتقال الغاز عبر مساحة محددة مع الوقت. [1] ويعرض Torontech للأغشية وحدة سم³ لكل متر مربع في اليوم، مع تمييز أساس العبوة الكاملة. [2] لذلك لا نقرأ قيمة المعدل بوصفها كمية كل ما مر عبر قطعة غير مسماة. نؤلف الحالة التالية: غشاء متجانس في المعدل على مساحة 0.05 م²، ومعدل ثابت في حالة استقرار 12 سم³/(م²·يوم)، لمدة يومين. نثبت في البطاقة درجة الحرارة والرطوبة والضغوط الجزئية للأكسجين ووصف الغشاء ومرجع قياس حجم الغاز؛ لا نعطي قيم هذه الشروط أو تجربة نفذناها. انتقالنا هنا عبر مساحة الغشاء وحدها، دون تسرب أو وصلات أو استهلاك داخل عبوة.
يبدأ حساب محتوى الرماد في البلاستيك بكتلتين صافيتين: البقايا والعينة الأصلية؛ النسبة هي الأولى إلى الثانية مضروبة في مئة. [2] لا تدخل كتلة البوتقة في أي منهما. في بطاقتنا المؤلفة، بوتقة فارغة 25 غرامًا، ومع العينة 30، ومع البقايا 26؛ إذن العينة 5 والبقايا 1، والنتيجة 20%. سنقرأ ورقة استلام خامة من اللدائن الحرارية بأمثلة حسابية مستقلة، دون تنفيذ حرق أو وصف تشغيل فرن. يراجع مسؤول الشراء ما يعود إلى العينة وما يعود إلى الوعاء، ثم يميز كمية البقايا عن هوية مكوناتها. كل الأوزان والشروط العددية الآتية تعليمية مؤلفة؛ لم نفحص منتجًا أو نثبت مطابقة مورد.
يعني محتوى الجل الجزء غير الذائب في وصف ASTM D2765 للبلاستيك الإيثيليني المتشابك، ويشمل النطاق تصحيح الحشو الخامل. [1] لذلك لا تنقل نسبة البقايا الكلية مباشرة إلى خانة الجل في مركب محشو. في تمريننا عينة 10 غرامات وحشو 2 وبقايا جافة 6؛ بعد التصحيح الذي نعرّفه، يصبح الجزء البوليمري 4 من 8، أي 50%، بدل النسبة الخام 60%. سنقرأ بطاقة مركب مشتق من اللدائن الحرارية بفرضيات حسابية معلنة. جميع الأوزان مؤلفة، والحشو معلوم وغير ذائب ومحتفظ به كاملًا، والبقايا جافة بلا مذيب. لم نجمع عينة أو ننفذ استخلاصًا أو نضع معادلة تشغيل لمعيار؛ نفصل أسماء الكميات كي لا تختلط نتيجة عن البقايا بنتيجة عن البوليمر.
قراءة درجة تليين فيكات تبدأ بتعريف النتيجة وشروطها: يصف Intertek درجة الحرارة التي تبلغ عندها إبرة مسطحة الطرف عمق اختراق 1 مم تحت حمل محدد. [1] لذلك لا يكفي نقل درجتين من ورقتي خامة ثم ترتيب الموردين على أساس الرقم الأكبر. تحتاج خانة الحرارة إلى خانتي الحمل ومعدل التسخين وبقية بيانات الطريقة. نؤلف جدولًا لمادتين نرمز إليهما س وص، ونقارن سجلاته فقط. درجات الجدول ومنحنياتنا تعليمية وليست قياسات خامات. نسأل عن قراءة تقرير للّـدائن الحرارية، لا عن تشغيل جهاز أو اختيار حرارة آمنة لمنتج. غياب بيانات الانصهار أو الاستعمال في بطاقاتنا سيبقى غيابًا، ولن نكمله من اسم اختبار التليين.
حساب نسبة بواسون من الانفعال يحتاج تغير كل بعد نسبة إلى أصله، ثم سالب الانفعال العرضي مقسومًا على الطولي. هذا هو التعريف المختار من Instron للمجال المرن مع إجهاد محوري موزع بانتظام تحت حد التناسب. [1] في مثالنا طول 100 إلى 100.2 مم وعرض 10 إلى 9.994 في الحالة نفسها؛ الانفعالان 0.002 وسالب 0.0006، فتكون النسبة 0.3. نقرأ بطاقة مؤلفة لعينة من اللدائن الحرارية، ونفترض تحقق مجال التعريف وتوافق القياسين. لم نشد قطعة أو نعط نتيجة كسر أو قوة أو معامل مرونة. الأبعاد والرسوم حسابية مستقلة، وغرضها فصل التغير المطلق عن الانفعال، وحفظ الإشارات والأصول قبل نقل رقم من تقرير خامة إلى جدول شراء.
مؤشر الأكسجين للبلاستيك يتعلق بحد أدنى لاستجابة محددة، لا بأي نسبة غاز تظهر في ورقة. يصف ASTM قياس أقل تركيز حجمي للأكسجين في خليط متدفق من الأكسجين والنيتروجين يدعم الاحتراق ضمن شروط الاختبار. [1] لذلك يحتاج القارئ أن يميز تركيب خليط معلوم من نتيجة تحدد حدًا أدنى. نؤلف بطاقات حسابية لقراءة الفرق بين السؤالين، دون تجربة احتراق أو إعداد غاز. أول بطاقة تمنح 25 جزءًا حجميًا من الأكسجين و 75 من النيتروجين، عند مرجع واحد مع افتراض جمع الحجمين؛ نسبة الأكسجين 25%. هذه البيانات تحسب التركيب فقط. لا تحتوي استجابة عينة أو بحثًا عن حد أدنى، فلا نضع 25 تحت عنوان نتيجة اختبار لم نجريه.
الطول المرجعي في تقرير التمدد الحراري يحدد المقام الذي تقاس إليه الزيادة. يعرض Intertek معامل التمدد الخطي بوصفه تغير الطول مقسومًا على حاصل ضرب الطول الأصلي في تغير درجة الحرارة. [1] وعندما تقرأ فترتين متتاليتين، تحتاج إلى معرفة طول البداية الذي اعتمدته كل فترة قبل جمع الأرقام. نؤلف سجلًا تعليميًا يبدأ بطول 100 مم. تنص البطاقة الأولى على زيادة 1% من بدايتها، ثم تنص الثانية على زيادة 2% من طول بداية الثانية، وهو 101 مم. ينتج طول نهائي 103.02 مم، لا 103 مم. الأرقام ومعاني الخانات مفترضة بالكامل؛ ليست قياسات لمادة أو طريقة معتمدة لاختبارها، ولا نفترض أن معاملًا حقيقيًا ثابت عبر الفترتين.
الفرق بين الانتشار الحراري والتوصيل الحراري يظهر عند مراجعة ثلاث خانات معًا: التوصيل، والكثافة، والسعة الحرارية النوعية. يميز NETZSCH بين خاصية التوصيل وخاصية الانتشار، ويربطها بالعلاقة التي تجعل التوصيل حاصل ضرب الكثافة والسعة الحرارية النوعية والانتشار. [1][2] لذلك لا يعطي ترتيب التوصيل وحده ترتيب الانتشار بالضرورة. نؤلف بطاقتين تعليميتين بأرقام كاملة وعند درجة حرارة واحدة معلومة في المقارنة. البطاقة أ ذات توصيل أقل، لكنها ستعطي انتشارًا أعلى من ب؛ لأن حاصل الضرب في المقام مختلف. لا نصف مادة موجودة أو اختبارًا أجريناه، ولا نوصي بشراء عازل أو تحديد زمن تبريد. نراجع العلاقة العددية ووحداتها، ثم نرى ما يتغير حين تنقص إحدى الخانات.
قراءة نقطة المنتصف في منحنى DSC تحتاج إلى معرفة المقصود بالمنتصف. يصف NETZSCH خطوة الانتقال الزجاجي في منحنى القياس بتسميات البداية ونقطة المنتصف ونقطة الانعطاف والنهاية. [1] ويعرض في مثال تطبيقي تقييم نقطة المنتصف بطريقة نصف الخطوة. [2] لذلك لا نستبدل هذا الاسم تلقائيًا بمتوسط درجتي حرارة مكتوبتين في طرفي جدول. نؤلف منحنى تعليميًا مبسطًا له إشارة مصححة ومطبعة بين صفر وواحد. نصف ارتفاعه هو 0.5، ونضع هذه القيمة عند 65°م. طرفا مجال الرسم 50 و90°م، ومتوسطهما 70°م. لا نصف اختبارًا حقيقيًا أو نطبق إجراء ASTM كاملًا؛ نراجع الفرق بين نصف ارتفاع رأسي ومتوسط موضعين أفقيين، ثم حدود ما يمكن استنتاجه من جدول صغير.
تحويل نعومة بلين من سم²/غ إلى م²/كغ يكون بقسمة العدد على 10؛ والتحويل في الاتجاه العكسي يكون بضربه في 10. لذلك 3600 سم²/غ و 360 م²/كغ تعبيران عن القيمة نفسها، وليسا نتيجتين تدلان على اختلاف المادة. يعرض النطاق المنشور لدى ASTM هاتين الوحدتين للتعبير عن المساحة السطحية النوعية في قياس نعومة الأسمنت بنفاذية الهواء. [1] نستخدم بطاقات مؤلفة لقراءة الوحدات ومقارنة القيم، ثم نفصل الرقم النسبي إلى كتلة عن حاصل ضربه في كمية معلومة. لا تمثل أرقامنا شهادات مورد أو قياسات فعلية، ولا نضع منها مواصفة قبول للإسمنت أو توقعًا لمقاومة الخرسانة.