-
Электронная почта
13384303373@163.com
-
Телефон
13384303373
-
Адрес
Чанчунь, провинция Цзилинь
Чанчуньская компания по контрольно - измерительным системам
13384303373@163.com
13384303373
Чанчунь, провинция Цзилинь
DKTP Микромеханический тест на растяжение - низкая неделя усталости
Микромеханический тестер на растяжение - низкую недельную усталость DKTP является одной из наиболее типичных статических и динамических методов тестирования на месте, которые могут визуально контролировать микро - деформационные повреждения материала и изменения в организационной структуре. Компания разработала и выпустила коммерческий тестер на растяжение на месте - низкую недельную усталость для микромеханических характеристик материала, включая ультраточный тестер на растяжение на месте - низкую недельную усталость (рисунок 1) и большое количество тестеров на растяжение на месте - низкую недельную усталость (рисунок 4).Экспериментальное оборудование было разработано совместно с исследовательской группой Университета Цзилинь.


Рисунок 1 Сверхпрецизионный прибор для испытания на усталость при растяжении на месте
приложение
Металлические материалы
Сплавные материалы
Керамические материалы
Бионические материалы
Композитные материалы
Особенности и преимущества
Сверхпрецизионный прибор для испытания на усталость в условиях низкой недели, обеспечивающий точную техническую поддержку для подготовки материалов, наук о жизни, аэрокосмической и межпланетной разведки
Разработан компактный сверхточный прибор для испытания на растяжение на месте - низкая неделя усталости, совместимый с оптическим микроскопическим оборудованием
Реализация под действием нагрузки динамических наблюдений на месте по таким характеристикам, как механизм микродеформации и повреждения материала и эволюция микроструктуры
Углубленное изучение макромеханического поведения материалов и эволюции микроструктуры
Оснащен контрольным хостом, специальной системой контроля и вспомогательным программным обеспечением для аналитической обработки
Продвинутый дизайн
пьезоэлектрический сверхпрецизионный прибор для испытания на усталость на месте - низкая неделя, для достижения небольшого размера, компактной конструкции, совместимой с различными приборами наблюдения
Устранение проблем, связанных с длительным испытательным циклом и высоким энергопотреблением, вызванным использованием традиционных испытательных устройств на усталость, основанных на кривой срока службы
Устранена проблема, связанная с тем, что традиционные устройства усталости не позволяют осуществлять наблюдение в режиме реального времени за образцами материалов
Получение более качественных изображений при наблюдениях на месте и более четкое и точное наблюдение и анализ микроструктуры
Кривые изменения во времени эластичной фазы материала и нагрузки перед разрушением были измерены с помощью приборов, как показано на рисунке 2, а на рисунке 3 показаны изображения, полученные в ходе наблюдения за поверхностью испытательного материала на месте.

Рисунок 2. Кривая изменения во времени упругости материала (алюминиевого сплава) и нагрузки перед разрывом
Как показано на рисунке 2, эластичная фаза и конечный разрыв 30s нагрузки изменяются со временем кривой, а алюминиевый сплав 6061 по - прежнему явно отражает пластичность своего материала под действием нагрузки на усталостную связь при растяжении.

Рисунок 3.
Как показано на рисунке 3 (a), весь излом можно условно разделить на три области: начальную стадию расширения трещины, среднюю стадию расширения трещины и переходную область. Как показано на рисунке 3 (b), было обнаружено, что разлом магниевого сплава при нагрузке на усталость при растяжении представляет собой смесь между разрывом вдоль кристалла и разрывом через кристалл, а также большое количество складок, таких как раковины, вблизи основной трещины, что указывает на дислокацию поверхности из - за экструзии во время зарождения и расширения трещины.
Сверхточное натяжение на месте - технические индикаторы прибора для испытания на усталость при низкой неделе (серия PL01, PL02, PLP01 и т.д.)
Максимальная нагрузка: 1000N, 3000N (серия)
Разрешение загрузки: 100 мН
Частота испытаний на усталость: 0001 - 1 Гц / 10 - 20 Гц
Диапазон силовых тестов: 1% - 100% FS
Точность измерения силы: ±1% Показать значение
Разрешение смещения: 1 мкм
Загрузочный маршрут: 10 мм
Диапазон тестовых скоростей: 0 - 6,5 / мин
Точность скорости смещения: лучше ±0,5% (холостой груз)
Мощность нагрузки на скорость: максимально допустимая испытательная сила ниже 3 мм / мин
Входная форма волны пьезоэлектрического комплекса: синусоидальная волна
Размер образца: миллиметровый уровень

Рисунок 4 Массовое растяжение на месте - прибор для испытания на усталость при низкой неделе
приложение
Металлические материалы
Сплавные материалы
Керамические материалы
Бионические материалы
Композитные материалы
Особенности и преимущества
Большое количество измерительных приборов для испытания на усталость на месте - низкая неделя, обеспечивающих точную техническую поддержку для подготовки материалов, наук о жизни, аэрокосмических и межзвездных исследований.
Разработан компактный многоразовый прибор для испытания на усталость на месте - низкая неделя, совместимый с оптическим микроскопическим оборудованием
Реализация под действием нагрузки динамических наблюдений на месте по таким характеристикам, как механизм микродеформации и повреждения материала и эволюция микроструктуры
Углубленное изучение макромеханического поведения материалов и эволюции микроструктуры
Оснащен контрольным хостом, специальной системой контроля и вспомогательным программным обеспечением для аналитической обработки
Продвинутый дизайн
Используя прецизионный приводной блок в качестве источника энергии и выхода сигнала смещения, используя прецизионный приводной блок для замедления и достижения усиления момента и преобразования режима движения, вращающееся движение преобразуется в линейное движение для выполнения нагрузки на растяжение на образец, удерживаемый зажимным элементом образца, блок обнаружения сигнала обнаруживает напряжение и деформацию образца.
Достижение небольшого размера, компактной структуры, совместимости с различными устройствами наблюдения.
Устранена проблема, связанная с тем, что традиционные устройства усталости не позволяют осуществлять наблюдение в реальном времени за образцами материалов.
Получение более качественных изображений при наблюдениях на месте и более четкое и точное наблюдение и анализ микроструктуры
Кривая испытания материала была измерена с помощью приборов, как показано на рисунке 5, а на рисунке 6 показано изображение поверхности испытательного материала на месте.

Рисунок 5 Кривая испытания материала
Как показано на рисунке 5, экспериментальные данные эластичной фазы дают повторяющуюся погрешность 3,2%, что указывает на отличную повторяемость.

Рисунок 6.
Как показано на рисунке 6, чешуйчатая текстура на поверхности образца указывает на то, что структура зерна внутри материала значительно изменилась до тех пор, пока не появится информация о разрушении образца.
Массовое растяжение на месте - технические показатели прибора для испытания на усталость при низкой неделе
Максимальная нагрузка: 3000N
Разрешение загрузки: 1N
Диапазон частот усталостной загрузки: 1 - 50 Гц
Диапазон силовых тестов: 1% - 100% FS
Точность измерения силы: ±1% Показать значение
Разрешение смещения: 2,5 мкм
Загрузочный маршрут: 20 мм
Диапазон тестовых скоростей: 0 - 6,5 / мин
Точность скорости смещения: лучше ±0,5% (холостой груз)
Мощность нагрузки на скорость: максимально допустимая испытательная сила ниже 3 мм / мин
Формы волн усталостных нагрузок: синусоидальные, треугольные, прямоугольные волны, необязательно
Размер образца: миллиметровый уровень