ISO 9513:1999
(Main)Metallic materials — Calibration of extensometers used in uniaxial testing
Metallic materials — Calibration of extensometers used in uniaxial testing
Matériaux métalliques — Étalonnage des extensomètres utilisés lors d'essais uniaxiaux
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INTERNATIONAL ISO
STANDARD 9513
Second edition
1999-04-15
Corrected and reprinted
2001-02-01
Metallic materials — Calibration of
extensometers used in uniaxial testing
Matériaux métalliques — Étalonnage des extensomètres utilisés lors
d'essais unaxiaux
A
Reference number
ISO 9513:1999(E)
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ISO 9513:1999(E)
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Printed in Switzerland
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© ISO
ISO 9513:1999(E)
Contents Page
1 Scope . 1
2 Symbols and designations . 1
3 Principle. 2
4 Calibration apparatus. 2
5 Procedure . 2
5.1 Position of the extensometer . 2
5.2 Temperature at which the calibration is made . 2
5.3 Accuracy of gauge length of the extensometer . 2
5.4 Range of calibration . 3
5.5 Calibration procedure . 3
5.6 Determination of the characteristics of the extensometer. 3
6 Classification of the extensometer . 3
7 Frequency of calibration. 4
8 Calibration report. 5
Annex A (informative) Example of calibration ranges of an extensometer. 6
(informative)
Annex B Parameters for classification of an extensometer. 7
Bibliography. 10
iii
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© ISO
ISO 9513:1999(E)
Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO
member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical
committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has
the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in
liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical
Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.
International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 3.
Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting.
Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.
International Standard ISO 9513 was prepared by Technical Committee ISO/TC 164, Mechanical testing of metals,
Subcommittee SC 1, Uniaxial testing.
This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 9513:1989) which has been technically revised.
This corrected and reprinted version incorporates the changes specified in ISO 9513:1999/Cor.1:2000 (E), which is
hereby cancelled and replaced, together with an additional change to Table 2, row 4, column 3.
Annexes A and B of this International Standard are for information only.
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INTERNATIONAL STANDARD © ISO ISO 9513:1999(E)
Metallic materials — Calibration of extensometers used in uniaxial
testing
1 Scope
This International Standard specifies a method for the static calibration of extensometers used in uniaxial testing.
The term "extensometer" is understood to mean the displacement measuring device and the system for indicating
or recording this displacement.
NOTE This International Standard does not at present provide detailed guidance on the calibration of those types of
extensometer which have:
variable gauge lengths;
no contact with the test piece;
full field strain measurements devices.
Special consideration should be given to such devices. These issues should be addressed at the next revision of this
International Standard. However some guidance on this subject might be found in ASTM E83:1996 (see Bibliography).
2 Symbols and designations
Symbols used throughout this International Standard are given in Table 1 together with their designation.
Table 1 — Symbols and designations
Symbol Designation Unit
L Nominal value of gauge length of extensometer mm
e
L' Measured value of gauge length of extensometer mm
e
E Maximum limit of calibration range mm
max
Minimum limit of calibration range mm
E
min
l Displacement indicated by extensometer μm
i
l True displacement given by calibration apparatus μm
t
q Relative gauge length error %
Le
q Relative bias error of extensometer %
r Resolution of extensometer μm
1
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© ISO
ISO 9513:1999(E)
3 Principle
The calibration of an extensometer involves a comparison of the readings given by the extensometer with known
variations in length provided by a calibration apparatus.
4 Calibration apparatus
The calibration apparatus which allows a known displacement l to be applied to the extensometer, may consist of
t,
a rigid frame with suitable coaxial spindles or other fixtures to which the extensometer can be attached. The
calibration apparatus shall comprise a mechanism for moving at least one of the axial spindles and a device for
accurately measuring the change in length produced. The variations in length can be measured, for example, using
an interferometer or gauge blocks and a comparator or a screw micrometer. The gauge blocks, comparator,
micrometer or interferometer used shall be calibrated by a method which is traceable to the international unit (SI) of
length and their accuracy shall be known. The error of the calibration apparatus shall not be greater than one-third
of the permissible error of the extensometer (see Table 2).
The resolution of the calibration apparatus shall be in acc
...
NORME ISO
INTERNATIONALE 9513
Deuxième édition
1999-04-15
Corrigée et réimprimée
2001-02-01
Matériaux métalliques — Étalonnage des
extensomètres utilisés lors d'essais
uniaxiaux
Metallic materials — Calibration of extensometers used in uniaxial testing
A
Numéro de référence
ISO 9513:1999(F)
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ISO 9513:1999(F)
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Imprimé en Suisse
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© ISO
ISO 9513:1999(F)
Sommaire Page
1 Domaine d’application . 1
2 Symboles et leur signification. 1
3 Principe. 2
4 Appareil d'étalonnage . 2
5 Mode opératoire. 2
5.1 Position de l'extensomètre . 2
5.2 Température à laquelle est effectué l'étalonnage. 2
5.3 Exactitude de la longueur de base de l'extensomètre. 2
5.4 Domaine d'étalonnage . 3
5.5 Mode opératoire d'étalonnage. 3
5.6 Caractérisation de l'extensomètre . 3
6 Classification de l'extensomètre. 3
7 Intervalles entre les étalonnages . 4
8 Rapport d'étalonnage. 4
Annexe A (informative) Exemple de domaines d'étalonnage d'un extensomètre . 6
(informative)
Annexe B Paramètres pour la classification d'un extensomètre. 7
Bibliographie. 10
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© ISO
ISO 9513:1999(F)
Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec l'ISO, participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.
Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.
La Norme internationale ISO 9513 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 164, Essais mécaniques des
métaux, sous-comité SC 1, Essais uniaxiaux.
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 9513:1989), dont elle constitue une révision
technique.
La présente version corrigée et réimprimée incorpore les changements spécifiés dans l'ISO 9513:1999/Cor.1:2000 (F),
présentement annulé, avec en plus deux changements dans le Tableau 2 pour la classe de l'extensomètre 0,2,
troisième colonne, 0,1 au lieu de 0,10 et pour la classe de l'extensomètre 2, septième colonne, 0,5 au lieu de 0,50.
Les annexes A et B de la présente Norme internationale sont données uniquement à titre d'information.
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NORME INTERNATIONALE © ISO ISO 9513:1999(F)
Matériaux métalliques — Étalonnage des extensomètres utilisés
lors d'essais uniaxiaux
1 Domaine d’application
La présente Norme internationale spécifie une méthode pour l'étalonnage statique des extensomètres utilisés lors
d'essais uniaxiaux.
Par extensomètre, on entend le capteur de déplacement et le système indicateur ou enregistreur de ce
déplacement.
NOTE La présente Norme internationale ne fournit pas, pour le moment, d'indications détaillées en ce qui concerne
l'étalonnage des types d'extensomètres
avec longueur de base variable;
sans contact avec l'éprouvette;
avec dispositif de mesure de déformations, plein champ.
Il convient de porter une attention particulière à de tels dispositifs. Il conviendra d'aborder ces questions lors de la prochaine
révision de la présente Norme internationale. Toutefois, des indications sur ce sujet peuvent être trouvées dans
l’ASTM E83:1996 (voir bibliographie).
2 Symboles et leur signification
Les symboles utilisés dans la présente Norme internationale et leur signification sont donnés dans le Tableau 1.
Tableau 1 — Symboles et leur signification
Symbole Signification Unité
Valeur nominale de la longueur de base de l'extensomètre mm
L
e
L' Valeur mesurée de la longueur de base de l'extensomètre mm
e
E Limite maximale du domaine d'étalonnage mm
max
E Limite minimale du domaine d'étalonnage mm
min
l Déplacement indiqué par l'extensomètre μm
i
Déplacement réel donné par l'appareil d'étalonnage μm
l
t
q Erreur relative sur la longueur de base %
Le
q Erreur relative de justesse de l'extensomètre %
r Résolution de l'extensomètre μm
1
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© ISO
ISO 9513:1999(F)
3 Principe
L'étalonnage de l'extensomètre consiste à comparer les indications données par l'extensomètre à des variations de
longueurs connues imposées par un appareil d'étalonnage.
4 Appareil d'étalonnage
L'appareil d'étalonnage qui doit permettre d'appliquer un déplacement connu, l , à l'extensomètre peut être constitué
t
d'un cadre rigide, avec des tiges coaxiales appropriées ou d'autres systèmes, sur lequel l'extensomètre puisse être
fixé. L'appareil d'étalonnage doit comporter un mécanisme permettant de déplacer au moins l'une des tiges axiales
et un dispositif de mesure permettant de mesurer avec précision le changement de longueur produit. Les variations
de longueur peuvent être mesurées, par exemple, à l'aide d'un interféromètre ou à l'aide de cales-étalons et d'un
comparateur ou d'un micromètre à vis. Les cales-étalons, le comparateur, le micromètre ou l'interféromètre utilisés
doivent être étalonnés par une méthode qui est raccordée à l'unité internationale (SI) de longueur, et leur exactitude
doit être connue. L'erreur de l'appareil d'étalonnage ne doit pas être supérieure au tiers de l'erreur permise pour
l'extensomètre (voir Ta
...
Questions, Comments and Discussion
Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.