国内电子式试验机起步于90年代初,我公司是较早引进国外技术、开发研制人造板试验机的企业。为提高企业产品的技术水平,公司先后引进日本岛津公司、德国DOLI公司、美国MTS公司先进技术,使公司的产品技术水平跃上了一个新的台阶。公司与清华大学、北京航空航天大学、东北林业大学、华中理工大学、浙江大学、洛阳工学院、四川农业大学等高校共建力学实验室,为高校教学与科研提供了可靠的试验手段。MWD-10B电子式人造板试验机是针对人造板及饰面人造板进行各种理化性能试验测试研制的, 能够满足 GB17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,进行内结合强度、表面结合强度、表面胶合强度、抗拉强度、抗弯曲、静曲强度和弹性模量、握螺钉力及人造板的剪切等试验. 电子式人造板试验机是针对中、人造板生产厂家研制生产的测试设备。
电子式人造板试验机主要技术规格:
1. 试验力:10kN
2. 试验力测量范围:400N—10kN
3. 试验力精度:±1%
4. 外型尺寸:320×440×720mm
6. 重 量:130kg
电子式人造板试验机基本配置
1、主机
2、数显表
3、附具
3.1胶合强度拉伸试验附具
3.2静曲强度试验附具
3.3表面结合拉伸试验附具
3.4内结合拉伸试验附具
3.5弹性模量试验附具
3.6握螺钉力试验附具
4、工具
4.1螺丝刀:十字、一字各1
4.2内六角板手:M6,M5,M4各1
4.3活板手:小号1
济南精基试验仪器有限公司
标签:电子式人造板试验机
很多的用户在购买了万能拉力试验机之后,用来做屈服强度检测,首先我们需要了解什么是屈服强度,其定义是什么?与抗拉强度有何分别?我们又应该如何运用万能拉力试验机做屈服强度检测呢? 定义: 在做万能拉力检测时,当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。 拉力试验机测试中,屈服强度和抗拉强度的区别如下: 1、拉力试验机中抗拉强度 当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。 2、拉力试验机中屈服强度 当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。
悬臂梁摆锤冲击试验机为半自动控制试验机,操作简单工作效率高,扬摆、冲击、放摆电气控制,并能利用冲断试样后的剩余能量自动扬摆作好下次试验准备,特别适用于连续做冲击试验的实验室和大量做冲击试验的冶金、机械制造等行业。
冲击试验机被冲击的试样在受锤冲击的瞬间,分为手动摆锤式冲击试验机,半自动冲击试验机,非金属冲击试验机,数显半自动冲击试验机,微机控制冲击试验机。
悬臂梁摆锤冲击试验机通过高速负荷测量传感器产生信号,经高速放大器放大后,由A/D快速转换成数字信号送给计算机进行数据处理,同时通过检测角位移信号送给计算机进行数据处理,精确度高。
加装高速角位移监控系统和力检测传感器和放大器,经计算机高速采样,数据处理,可显示N-T和J-T曲线,数据存盘,数据报告打印等,能瞬时测定和记录材料在受冲击过程中的特性曲线,通过更换摆锤和试样底座,可实现简支梁和悬臂梁两种形式的试验。
悬臂梁摆锤冲击试验机是一款常见的,力学检测设备。在使用中有一些小的问题大家可以自己检测维修,确保冲击试验机的精准和良好运行。下面是常见问题的维修和检查方法:
1、搬动过程中应将摆锤卸下,以免晃动破坏有关零件
2、不使用的摆锤和附近切勿放在一起,以免摆杆受压弯曲导致变形。
3、摆锤的零件不得随意拆卸或更换,以免摆锤力矩及打击中心位置发生变化。
4、如发觉操作机构不灵,挂不上摆锤或插销脱不开时可将有关零件拆下用煤油清洗后,并涂少许的润滑油,按原位重新装复。
5、如无不正常原因,空击后指针应指到表盘的零点位置,计算机显示为0.01J,如空击后指针偏离零位超过相应摆锤最大冲击能量的0.1%,计算显示不为0,则可对下述个点检查,悬臂梁摆锤冲击试验机是否找好水平,主动针的位置是否调整正确并紧固,摆杆是否有弯曲变形,试验机摩擦是否增大,应将螺母与法兰盖可靠的紧固,以免滚珠轴承及摆轴产生轴向窜动。
挂摆插销和挂摆钩的工作表面是否有磨损迹象。牙嵌式电磁离合器磁磙与衔铁之间距离不合适,如断电情况下嵌铁端面三个钢球接触磁磙端面,会使摩擦力增大,这2者之间的距离在1.2~2mm为宜,出厂时已调好。
6、扬摆失灵可能是电机皮带过松,电磁离合器出现故障,此时需要调整皮带松紧,检修电磁离合,排除故障
原理
悬臂梁冲击试验机冲击实验时,摆锤从垂直位置挂于机架扬臂上,把扬臂提升一扬角α,摆锤就获得了一定的位能。释放摆锤,让其自由落下,将放于支架上的样条冲断,向反向回升时,推动指针,从刻度盘读数读出冲断试样所消耗的功A,就可计算出冲击强度:
(公斤?厘米/厘米2)b、d分别为试样宽及厚,对有缺口试样,d为除去缺口部分所余的厚度。从刻度盘上读出的数值,是冲击试样所消耗的功,这里面也包括了样品的"飞出功",以关系式表示为:
W为摆锤重,L为摆锤摆长,α、β分别为摆锤冲击前后的扬角;A为冲击试样所耗功;Aα、Aβ分别为摆锤在α、β角度内克服空气阻力所消耗的功;
为“飞出功”,一般认为后三项可以忽略不计,因而可以简写成:对于一固定仪器,α、W、L均为已知,因而可据β大小,绘制出读数盘,直接读出冲击试样所耗功。实际上,飞出功部分因试样情况不同,试验仪器情况不同而有较大差别,有时甚至占读数A的50%。脆性材料,飞出功往往很大,厚样品的飞出功亦比薄样大。因而测试情况不同时,数值往往难以定量比较,只适宜同一材料,同一测定条件下的比较。试样断裂所吸收的能量部分,表面上似乎是面积现象,实际上它涉及到参加吸收冲击能的体积有多大,是一种体积现象。若某种材料在某一负荷下(屈服强度)产生链段运动,因而使参与承受外力的链段数增加,即参加吸收冲击能的体积增加,则它的冲击强度就大。
脆性材料一般多为劈面式断裂,而韧性材料多为不规整断裂,断口附近会发白,涉及的体积较大。若冲击后韧性材料不断裂,但已破坏,则抗冲强度以“不断”表示。