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Product Center品牌 | HESON/和晟 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
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儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 測量范圍 | 100KN |
測量精度 | 0.5 | 最大負荷 | 100KN |
拉伸空間 | 800mm | 拉伸速度 | 0.001-100mm/min |
應用領域 | 鋼鐵/金屬,汽車及零部件 |
一.用途
該款拉力機適用于尋求材料力與形變關系的實驗,可對金屬,非金屬的原材料、加工件、成品進行拉伸、彎曲、剝離、壓縮、壓陷、附著力、撕裂等多項力學實驗及分析。
參考標準:GB/T228.1-2010金屬材料 拉伸試驗 第1部分
屈服強度是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,也就是抵抗微量塑性變形的應力。對于無明顯屈服現象出現的金屬材料,規定以產生0.2%殘余變形的應力值作為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。
大于屈服強度的外力作用,將會使零件yong久失效,無法恢復。如低碳鋼的屈服極限為207MPa,當大于此極限的外力作用之下,零件將會產生yong久變形,小于這個的,零件還會恢復原來的樣子。
(1)對于屈服現象明顯的材料,屈服強度就是屈服點的應力(屈服值);
(2)對于屈服現象不明顯的材料,與應力-應變的直線關系的極限偏差達到規定值(通常為0.2%的原始標距)時的應力。通常用作固體材料力學機械性質的評價指標,是材料的實際使用極限。因為在應力超過材料屈服極限后產生頸縮,應變增大,使材料破壞,不能正常使用。
當應力超過彈性極限后,進入屈服階段后,變形增加較快,此時除了產生彈性變形外,還產生部分塑性變形。當應力達到B點后,塑性應變急劇增加,應力應變出現微小波動,這種現象稱為屈服。這一階段的大、小應力分別稱為上屈服點和下屈服點。由于下屈服點的數值較為穩定,因此以它作為材料抗力的指標,稱為屈服點或屈服強度(ReL或Rp0.2)。
不同類型曲線的上屈服和蝦屈服強度
屈服強度(Mpa)=Rp0.2=下屈服力(N)/ 截面積(mm2)
二:技術指標:
1、試驗 載 重: 100KN(1000KG)
2、有效測試空間: 高度 800mm
3、單 位 選 擇: Gf、Kgf、N、KN、LB、Mpa(根據需要任意選擇)
4、感 應 方 式: 選用美國Transcell公司力傳感器100KN
5、動 力 系 統: 日本松下Panasonic伺服機電組+專業松下Panasonic交流伺服控制器
6、力 分 辨 率: ±1/500000
7、測 力 范 圍: 04%-100%(滿量程)
8、測 量 精 度: 示值的±0.5%以內
9、位 移 分辨率: 0.05mm(注:此型號設備已內置變形裝置,更方便有助于測量金屬或非金屬材料及各種復合材料的彈性變形和塑性變形的物理性能)
10、位移測量精度: 示值的±0.5%以內(采用高精度位移傳感器跟蹤測試)
11、變形分辨率: ±1/300000F.S(全程分辨力不變)
12、變形測量范圍: 0.2%-100% F.S
13、變形示值誤差: 示值的±0.5%以內
14、試驗控速范圍: 0.001-100 mm/min分段控制,無級調速
15、試驗控速精度: 速度<0.01mm/min時,為設定值的±1%以內;
速度≥0.01mm/min時,為設定值的±0.5%以內;
16、力控速率范圍: 0.5%~6%FS/S
17、力控速率精度: 設定值的±1%以內
18、變形速率范圍: 0.2%~6%FS/S
19、變形速率精度: 速率<0.05%FS時,為設定值±1%以內;
速率≥0.05%FS時,為設定值±0.5%以內;
20、電 源: AC 220V 50HZ
21、外 形 尺 寸: 800*400*1800 mm 約W×D×H)
22、 重 量: 約300 KG
23. 中英文測試軟件一套.(隨時根據客戶要求進行改版或升級且不收任何費用)
三、配套夾具:
四、產品配置
測力傳感器 | 進口美國Transcell力傳感器 |
機臺絲桿 | 中國臺灣ABBA高碳絲桿 |
導向桿 | 韓國太敬導桿制作,表面經高溫及硬鉻電鍍處理,HRC60以上 |
防塵裝置 | 中國臺灣抑疊防塵罩,保護絲桿;延長使用壽命 |
控制系統 | 日本松下控制系統 |
顯示方式 | 觸摸屏操作,可連接PC和打印機,能輸出曲線圖形報告 |
部分使用我司材料試驗機高校案例
1、 | 防水型液體可貼的研 | 廈門大學 |
2、 | 納米顆粒--聚合物薄膜制備及力電特 性研究 | 江蘇大學 |
3、 | 銀納米顆粒- 聚合物柔性應變傳感薄 膜制備與壓阻傳感特性研究 | 江蘇大學 |
4、 | 功能性纖維素氣凝膠的制備及其在 水凈化中的應用研究 | 浙江理工大學 |
5、 | 十二烷二酸改性共聚酯熱熔膠的制備及性能表征 | 華東理工大學 |
6、 | 金屬-有機框架復合材料的制備及其 去除水中重金屬離子的研究 | 浙江理工大學 |
7、 | 聚酰亞胺基鋰電隔膜的制備及性能 | 遼寧石油化工大學 |
8、 | 急冷處理、抽氣充氮結合納米包裝對綠茶保鮮品質的影響 | 南京財經大學 |
9、 | 基于神經網絡算法的高強鎂合金熱處理工藝優化 | 保定廣播電視大學 |
10、 | 靈武長棗果實力學特性與采摘機械損傷研究 | 寧夏大學 |
11、 | 用于精餾的中空纖維膜填料的疏水改性及分離傳質性能分析 | 浙江工業大學 |
12、 | 聚合物封邊砂漿的研制與應用 | 浙江省建筑科學設計研究院有限公司 |
13、 | 車身反光貼用聚氨酯膠粘劑的研制 | 洛陽石化工程設計有限公司 |
14、 | 殼聚糖聚醚衍生物的制備及其在 棉織物活性染料無鹽染色中的應用 | 青島大學 |
15、 | 高溫電熱法制備高致密魔芋海綿 | 武漢大學 |
16、 | 全水發泡聚氨酯硬泡的制備及阻燃性能的研究 | 吉林大學 |
17、 | Ni、Mn 對低溫高韌性球墨鑄鐵組織和性能的影響 | 鄭州大學 |
18、 | 高性能環氧樹脂復合材料的制備與性能研究 | 山東科技大學 |
19、 | 鎳含量對球墨鑄鐵組織性能的影響 | 商丘職業技術學院 |
20、 | H13 熱作模具鋼 脈沖電流處理及其性能研究 | 海南科技職業學院 |
21、 | 苯丙乳液基水泥復合道面填縫料力學性能研究 | 空軍工程大學 |
22、 | 異種材料超聲輔助激光點焊機理研究 | 長春理工大學 |
23、 | 微波加熱預處理鉻鐵礦工藝研究 | 昆明理工大學 |
24、 | 振動結構耦合動剛度的間接逆子結構辨識方法 | 西北工業大學 |
25、 | 偽半固態觸變成形制備SiCp/Al電子封裝材料的組織與性能 | 北京科技大學 |
26、 | 室溫固化型 MDI 體系聚氨酯彈性 體力學性能的研究 | 陜西省化工研究院 |
27、 | 提高RTV732硅酮膠剝離強度的試驗研究 | 中航飛機股份有限公司 |
28、 | 環氧樹脂/二氧化硅復合材料界面強度表征方法 | 國家電子電路基材工程技術研究中心 |
29 | 微晶纖維素單顆粒定量結構及其對片劑崩解性質的作用 | 上海應用技術大學 |
30、 | 石墨烯液晶及宏觀組裝纖維 | 浙江大學 |