电子万能试验机是专门针对高等院校、科研院所而设计的新一代双空间微机控制电子万能试验机。试验机主机与辅具的设计借鉴了日本岛津的先进技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。可满足国家及国际相关标准。
Electro-mechanical Universal Testing Machines
电子万能试验机的计算机系统通过控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验。
无污染、噪音低,效率高,具有非常宽的调速范围和横梁移动距离,另外配置种类繁多的试验附具,在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面,具有非常广阔的应用前景。
本机可测试橡、塑胶、皮革、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建工、车辆……等等材料,可进行拉力试验、压力试验、剥离试验、撕裂试验、剪弯试验。
6)测力分档:内部自动七档放大 X1,X2,X5,X10,X20,X50,X1007
10)试验速度范围:测试速度5T 50~500mm/in、5T 50~250mm/in。
17)适用标准:ISO、ASTM、EN、GB、DIN、JIS、ANSI、CSA、BS、AATCC、TAPE、IEC、CNS等。
18)多种测试模式:拉力试验,压力试验,剥离试验,撕裂试验,剪刀试验。
20)预置WINDOWS操作系统或客户指定:彩色打印机一台,计算机桌。(需客户自备)
主要采用伺服电机作为动力源,丝杠、丝母作为执行部件,实现试验机移动横梁的速度控制。在传动控制上,关于其优缺点,还有待探讨,但都不影响用户使用。在测力上电子万能试验机均采用负荷 传感器。
,顾名思义,采用高压液压源为动力源。采用手动阀伺服阀比例阀作为控制元件进行控制。普通液压万能试验机只能进行人工手动实现加载,属于开环控制系统,受价格因素的影响,测力传感器一般采用液压压力传感器。而电液伺服万能材料试验机则是采用伺服阀或比例阀作为控制元件进行控制,国内有些厂家亦已经采用高精度负荷传感器来进行测力。
电子万能试验机,不用油源。所以更清洁,使用维护更方便,它的试验速度范围可进行调整,试验速度可达0.001mm/min-1000mm/min,速比可达100万倍之多,试验行程可按需要而定,更灵活。 测力精度高,有些甚至能达到0.2%.体积小,重量轻,空间大,方便加配相应装置来做各项材料力学试验。真正做到了 一机多用。目前国内的主流试验机厂家生产的
液压万能试验机,受油源流量的限制,他的试验速度较低。手动液压万能试验机,操作较为简易,价格便宜,但控制精度较低。电液伺服万能试验机,则性能与电子万能试验机相比,除速度低外,控制精度不会差,采用负荷传感器微机控制电液伺服万能试验机,力值精度也可以达到0.5%左右。且在做 大吨位的 材料力学试验时,更可靠,更稳定,性价比更高。
电子万能试验机,广泛应用于各种金属、非金属、复合材料、医药、食品、木材、铜材、铝材、塑料型材、电线电缆、纸张、薄膜、橡胶、纺织、航空航天等行业进行拉伸性能指标的测试,同时可根据用户提供的国内、国际标准定做各种试验数据处理软件和试验辅具。数字显示电子万能试验机适合于只求力值等相关数据的用户。如需求取较为复杂参数,微机控制电子万能试验机是您更好的选择。从性价比来说,30T以下的电子万能试验机更有优势。
液压万能试验机主要用于金属,非金属材料和零件、部件、构件的拉伸,压缩,弯曲等力学性能试验。液压万能试验机是工、矿企业、建筑建材、质检中心、水利水电、桥梁工程、科研院所、大专院校力学试验室的理想的试验设备。手动控制的液压万能试验机,价格便宜,适合工矿企业的成品检验、单一材料指标测试。而电液伺服万能材料试验机,则适合要求较高的钢铁,建材 检测类的试验室。30T以上的电液伺服万能材料试验机相比
1、任何产品因运送、使用、保存、会产生碰撞振动而使产品于某一段时间产生不良。
2、很多产品使用中,因习惯,很多产品皆于此时不良甚至刚超保修期或因价值不高或因服务有点难找,产品对品牌的不良批评,有多少厂商知道呢?
3、真正能于设计生产,质量即可帮助产品预期看不到的缺点显示,再加以改进。比如:
4)耐久测量,让产品耐久使用、使不耐久的组件提早改进,公司品牌口碑即会更好。
现今世界经济潮流,已从过去地域性的经济模式而走向全球性的经济贸易。无论是地域性市场或进军全球市场,高质量的表现是不容讳言的。而振动测试更协助您产品跃入高质量行列中不可缺乏的利器。产品达到用户手中,在此过程中将有不同状态之振动产生,造成产品不同程度的损坏。而对于产品有任何损坏都不是厂商及客户所愿意见到的,然而运送过程所发生的振动却是难以避免,若一味的提高包装成本,必将带来严重而不必要的浪费,反之脆弱的包装却造成产品的高成本,并丧失了产品形象及市场,这些都不是我们所愿见到的。
振动测试约在四、五十年前开始萌芽,理论建立时,并无助于人们想念它的重要性,直到二次大战时,许多的飞行器、舰艇、车辆及器材在使用后,意外的发现机件失灵的比例相当高,经研究的结果发现,大都由于其结构无法随其本身所产生的长时间共振,或搭载物品承受运送共振所引用起之,组件松脱、崩裂、而致机件失灵其甚而造成巨大损失。当这项结果公布后,振动测试才受到各界重视,纷纷投入大笔经费、人力去研究。尔后,振动量测分析以及模拟分析的近代理论建立后,对振动测试的方法及逻辑进行不断改进。尤其现今货物的流通频繁,使振动的测试更显为重要。 然后振动测试的目的,是在于实验中作一连串可控制的振动模拟,测试产品在寿命周期中,是否能承受运送或振动环境因素的考验,也能确定产品设计及功能的要求标准。据统计的数据显示提升3%的设计水平,将增加20%的回收及减少18%的各项不必要支出。振动模拟依据不同的目的也有不同的方法如共振搜录、共振驻留、循环扫描、随机振动及应力筛检等,而振动的效应计有:一、结构的强度二、结合物的松脱三 保护材料的磨损。四、零组件的破损。五、电子组件之接触不良。六、电路短路及断续不稳。七、各件之标准值偏移。八、提早将不良件筛检出。九、找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系,改良其共振因素。而振动测试的程序,须评估订定试验规格,夹具设计之真实性,测试过程中之功能检查及最后试件之评估、检讨和建议。
振动测试的要求在于确认产品的可靠度以及提前将不良品在出厂前筛检出,并评估其不良品的失效分析以期成为一个高水平、高信赖度的产品。
如今越来越多的塑料加工企业都在购买所谓的万能试验机“万能”试验机,利用它来进行拉伸、弯曲、压缩和剪切试验,以对材料进行性能评价、应用开发研究以及质量控制。发达的电子学改进了这些设备的性能,使之更加易于操作,价格也越来越低。
万能试验机通过不同速度级别的调节,对塑料材料样条进行拉伸、弯曲、压缩或牵引,这是塑料混配实验室中最普通的设备。在混配料的制备过程中,利用测试材料能够判断材料是否适用于某些特定的加工应用或终端应用。还可以用于产品的质量控制,以确保产品质量各个批次之间的一致性。
试验机包括一个或多个垂直承载的立柱,立柱上安装一个固定的水平基座,顶部还有一个可移动的水平十字头(十字横梁)。万能试验机,立柱上通常还有滚珠丝杠用以固定可移动的十字头。万能试验机的大小用框架的最大承载水平和测量载荷/拉力的测力计来共同表征。测力计附在依靠电动马达或液压装置驱动的可移动的十字头上。带夹具的系列测力计测量力的大小,可以通过数字显示器或PC机显示结果。很多万能试验机具有可互换的测力计,因此可以与所测试的不同材料匹配。静态试验利用标准的电子万能试验机来进行,通常加载速度范围为0.001~20 in./min(1in.=2.54cm)。动态试验或循环试验如裂纹增长和疲劳试验通常利用来进行,时间较长,载荷较低。
利用万能试验机所测试的较为常见的项目是拉伸强度拉伸模量弯曲强度和模量。按照ASTM D 638和ISO 527进行拉伸试验时,样条的两端都有夹具夹紧,一个夹具是静止的,另一个固定在十字头上,背离固定夹具移动,牵引样条直至样条出现断裂,断裂时十字头会自动停止。弯曲试验时(ASTM D790 、D6272以及ISO178),样条被放在试验机固定机床的两个支座上。这个试验中,十字头移动的方向与拉伸试验中移动方向相反,向一个没有支撑的中心推动而不是牵引样条,直至样条弯曲甚至断裂。因为多数热塑性塑料材料不会在这个试验中断裂,所以不可能计算断裂弯曲强度。因而,标准的试验方法要求计算应变为5%时的弯曲应力。 常用的电子万能试验机的容量为100~135000 lb。尺寸越大,成本越高。一般来说,立式设备的体积更小也更易于操作,并且还能借助于样品自身的重力,使棘手的样品如薄膜也能同较重的注塑部件一样易于操控。的力程较低,价格也较低,结构容量一般为1000 lb。门式的万能试验机的结构容量可达1000~135000 lb。测力计也以某一最大的适用于万能试验机结构和样品的力值为分类依据。例如,一个100 lb的测力计安装在1000 lb的模框里,可以提供100 lb的试验载荷。测力计的容量不应超过样品预测断裂载荷太多,否则会影响试验结果的精确性。
与静态测试所用的电子万能试验机不同,液压伺服万能试验机可以进动态测试以及疲劳试验。这样必须反复施加应力,进行加载-释放的循环。例如,疲劳裂纹增长试验,用户期望了解待测材料经过多少次循环会断裂。动态测试万能试验机所需的应力比电子万能试验机静态试验中所需的应力要小。液压伺服系统试验机的框架容量从100 lb到数吨不等,价格通常为电子力学试验机的2~3倍。基本用于金属材料的疲劳试验,但是在汽车塑料、航天塑料、生物医药塑料以及电子元件用塑料等方面的应用也越来越广泛,因为这些领域里需要耐疲劳性好的结构部件。
在主机部分由于安装不水平时,将会使工作活塞和工作油缸壁产生摩擦力,从而产生误差。一般表现为正差,并且随着载荷的增加,产生的误差逐渐较小
当测力计部分安装不水平时,将会使摆轴轴承之间产生摩擦力,一般变现为负差。
1、首先检查试验机安装是否水平,对主机用框式水平尺在工作油缸(或立柱)外圈相互垂直的两个方向找平。
2、对测力计在摆杆正面调整测力计前后水平,将摆杆边缘与内侧刻线对齐固定,用水平尺靠在摆杆侧面调整机体左右水平。
有加力装置:有夹具;有力值显示装置和记录。可见夹具在试验机中的重要性,我们通过夹具夹持试样(或产品),通过加力装置,力值显示装置和记录来判断材料(或成品)是否合格和达到预定的性能指标,没有可靠的夹具,这些就无法判断。夹具是试验机中根据材料试样变化而一个经常变化的部分,不同的材料需要不同的夹具,它是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素,合理正确的使用夹具有利于试验顺利的进行,随着科学技术的发展,各行各业对材料的要求越来越高,致使新材料不断的出现,对夹具的设计提出了更高的要求。
二、夹具根据试验方法不同,大致可分为: 拉伸类夹具、压缩类夹具、弯曲类夹具、剥离类夹具、剪切类夹具等,其中拉伸类夹具约占夹具总量的80%左右。
通过夹具夹持试样(或产品)对试样进行加力,夹具所能承受的试验力的大小是夹具的一个很重要的指标,它决定了夹具结构的大小及夹具操作的劳动强度的大小,试样材质有金属和非金属之分,形状有大小之分,材料的成分组成各种各样,试样所能承受的试验力小到几十厘牛(如纺织用氨纶丝),大到几十吨如普通钢材等国内最大的电子式万能试验机试验力为600KN,0.5级机,试样尺寸小到直径φ0.006mm的金丝,大到直径1m的PVC管材等,这就要求根据不同的试验力、试样的形状大小选择设计不同的夹具.
①. 对一般的金属及非金属试样, 夹具的钳口直接与试样接触,一般都选用优质合金结构钢,合金高碳钢或低碳合金钢、冷作模具钢等,通过适当的热处理工艺淬回火渗碳淬火等增加其强度、耐磨性. 有时也在钳口处镶装特种钢材,或在钳口等.
②. 对一些小试验力的夹具,与试样接触的表面采用粘软质胶皮等。(例如:塑料薄膜、纤维丝等试样的夹具夹持面,)
③. 夹具体一般采用优质中碳钢、合金结构钢,通过适当的热处理工艺增加其力学性能。有时为了减轻重量也采用铝合金等有色金属及特种金属。有时也采用铸造结构铸钢铸铝等
3)对夹具结构的要求。夹具的设计主要依据材料的试验标准及试样(特指成品及半成品)的型状及材质。以上所说的试验标准是指ISO、ASTM、DIN、GB、BS、JIS…等,还有企业标准、行业标准等,这些标准中一般都对试样制样及试验方法都有严格的规定,我们可以根据试样及试验方法的不同设计不同的夹具。
对于特殊试样(成品及半成品的)使用的夹具,主要根据试样的型状及材质设计夹具。
夹具本身没有固定的结构(如金属丝可采用缠绕方式夹紧,也可采用两个平板夹紧,金属薄板试样可采用楔形夹紧方式,也可采用对夹夹紧方式),这和主机有明显的区别,主机国内、国外的大同小异,而夹具国外的、国内的区别很大,不同公司间也有大的区别。这主要取决于公司的整体水平,设计人员的经验的积累。国外的夹具,如INSTRON、MTS、ZWICK等公司的夹具一般做工细致,可靠性较高,但价格较高,处在高端市场,而国内的,如SANS的夹具,由于涉足行业广,在国内的市场分额大,在一定程度上可以取代国外的夹具,处在中高端市场,但在一些新材料,特种材料用夹具上国内与国外水平还有一定差距。
夹具本身就是一个锁紧机构,我们知道机械上的锁紧结构有:缧纹(即螺纹,螺钉,螺母)、斜面、偏心轮、杠杆等,夹具就是这些结构的组合体。试验机用夹具在结构上没有固定的模式, 根据不同的试样及试验力大小,在结构上差别很大.大试验力的试样一般采用斜面夹紧结构,随试验力的增加,夹紧力随之增加,台肩试样采用悬挂结构等,如果夹具按结构划分,可分为楔形类夹具(指采用斜面锁紧原理结构的夹具)、对夹类夹具(指采用单面或双面螺纹顶紧原理结构的夹具)、缠绕类夹具(指试样通过缠绕方式锁紧的夹具)、偏心类夹具指采用(偏心锁紧原理结构的夹具)、杠杆类夹具(指采用杠杆力放大原理结构的夹具)、台肩类夹具(指适用于台肩试样的夹具)、螺栓类夹具(指适用于螺栓、螺钉、螺柱等测试螺纹强度的夹具)、90°剥离类夹具(指适用于两试样进行垂具,直剥离的夹具)等。这些夹具的结构各有各的优缺点,例如:楔形夹具,初始夹紧力小,随试验力增加。夹紧力随之增加。对夹夹具,初始夹紧力大,随试验力增加。夹紧力随之减小
对夹具适用性的判定很难界定,由于夹具结构的特殊性,对一种夹具,有时我们很难确定它到底更适合那种试样,但不能说没有办法,有以下几点供参考:
◆ 做试验过程中,试样断点好。数据离散性小。(即试样不断钳口、钳口内、平行段或标距外)
◆ 试验机的发展方向是由制样检测向制品(即成品、半成品)检测方向发展,这就要求与之相适应的夹具由原用于标准试样试验的夹具向用于成品检测的夹具发展。
◆ 夹具的使用向高效率,低劳动强度的方向发展,过去的夹具一般采用机械锁紧,费时费力, 劳动强度大,效率低,随着工作环境的改善,及大批量试验生产流水线随机抽检的需要,夹具的夹紧方式由原来的机械夹紧向气压夹紧,液压夹紧等方向发展。
从试样尺寸测量到装夹,再到开始试验,最后出测试报告一次完成。此类夹具成本很高,仅适用于大批量的相同试样或成品的测试和检验。
◆环境试验高低温试验)的增多, 使用于高低温的夹具增多,环境试验(高低温箱)的增多,给夹具的设计增加了难度,我们知道高温拉伸试验国家标准都有规定,圆试样用螺纹,板试样上有孔。由于连接方式固定,所以夹具的设计较为简单,但高低温试验却不同,它一般是在高低温箱中做试验,它的试样一般标距短(一般为常温试样)。这样一来夹具就必须装在高低温箱内,高低温试验一般由于试验机行程受限制(试验机在装标准夹具时行程)这就要求夹具体积小,又要满足试验力,又要耐高温、低温,一般比较难设计。
由于过去一般是制样检测,试样的拉伸、压缩是分开进行的(即拉伸、压缩是用不同的夹具进行的),成品检测越来越多,试样在同一次试验中又要受拉伸,又要受压缩,又要有高的效率,只能用同一种夹具即做拉伸又做压缩。
随着科学技术的发展,一些新兴的行业对试验用夹具提出了新的要求,例如要求夹具结构小、无磁性,耐腐蚀(在溶液中做试验)等等。
◆ 钢丝、钢绞线由于试样硬度高,内部结构相对松散,在拉伸试验过程中受力不均匀,夹持试样的钳口易磨损等原因,夹具一直未得到好的解决。
◆ 大试验力、大直径的尼龙绳,由于变形过大,夹持困难,夹具的设计也是一个难点。
由于试验机夹具使用的特殊性,以及新材料的不断出现,夹具的设计一直处在被动的局面,我们每天都会碰到新材料,需要设计新的夹具,总结过去成功的经验。
电子万能试验机数字式增量传感器采用几种不同的工作原理。较为常见的是光学式或者电磁式传感器。在具体应用时到底选用何种类型主要取决于用途本身,精度要求,以及诸如温度,污染程度等环境因素。
基本而言,数字式增量传感器是相对测量系统;换言之,在启动测量时人们并不知道测量头所在的绝对位置。为了精确确定测量头的绝对位置,大多数的测量系统都带有参考基准。旋转编码器每转带有一个参考基准,而线性传感器通常有一个或者多个参考基准。
在工业界,经常采用的是5V供应电压。当然,可变供桥电压,比如在11V到32V之间,也很常见。这类传感器的好处是可以直接和汽车车辆的电源相连。
带有三个感应器的测量头沿条形码直线移动。这些条形码激励感应器产生信号。
常见简单的传感器一般是产生长方波形;然而,高品位的数字增量传感器常常采用正弦波形。有些传感器还带有模拟式增倍器;在此种模式下,其信号输出就是每个正弦周期内长方波脉冲的数量(脉冲数量取决于倍比数)。
2、使用电子万能试验机时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。
3、初次使用电子万能试验机人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。
4、实验时使用的电子万能试验机,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
电子万能试验机与液压万能试验机均属于材料力学检测仪器,但在结构设计、使用性能、应用范围等方面具有各自的特点,用户可根据所在行业具体使用环境来决定选用电子万能试验机还是液压万能试验机。电子万能试验机与液压万能试验机的区别如下:
电子万能试验机主要有两种形式,同步带和减速机;在测力上电子万能试验机均采用负荷传感器。
液压万能试验机主要采用高压液压源为动力源,而电液伺服类万能试验机则是采用伺服阀比例阀作为控制元件进行控制,国内有些厂家亦已经采用高精度负荷传感器来进行测力。
电子万能试验机,不用油源,所以更清洁,使用维护更方便;它的试验速度范围可进行调整,试验速度可达0.001mm/min~1000mm/min,速比可达100万倍之多,试验行程可按需要而定,更灵活;测力精度高,有些甚至能达到0.2%;体积小、重量轻、空间大、方便加配相应装置来做各项材料力学试验,真正做到了一机多用。目前国内的主流试验机厂家生产的电子万能试验机,均可以做到载荷控制、应变控制、位移控制所谓的三闭环控制。
液压万能试验机,受油源流量的限制,试验速度较低。手动液压万能试验机,操作较为简易,价格便宜,但控制精度较低;电液伺服万能试验机,则性能与电子万能试验机相比,除速度低外,控制精度也不逊色。
电子万能试验机,广泛应用于各种金属、非金属及复合材料,如木材、塑料型材电线电缆、纸张、薄膜、橡胶、医药、食品包装材料、织物等进行拉伸性能指标的测试、数字显示电子万能试验机适合于只求力值、抗拉强度抗压强度等相关数据的用户,如需求取较为复杂参数,微机控制电子万能试验机是更好的选择。
从性价比来说,30T以下的电子万能试验机更有优势。液压万能试验机主要用于金属、非金属材料和零件、部件、构件的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验。液压万能试验机是工矿企业、建筑建材、质检中心、水利水电、桥梁工程、科研院所、大专院校力学试验室的理想的试验设备。而电液伺服万能试验机,则适合要求较高的钢铁、建材检测类的试验室。30T以上电液伺服万能试验机与电子万能试验机相比,更有价格优势。
1、电子万能试验机拉伸性能实验强度测试和延性测量的准确度和偏向主要在于能否按照标准说明实验办法而且还要受试验设备和资料要素、试样的前期制作、测量时候不可避免的误差的影响。
2、可影响实验结果的因素有:电子万能试验机的刚性、减震性能、设备固有的频率和试验机活动部件所占分量;力的指针准确度和实验机分歧局限内力的运用;恰当的加力速度、用合适的力使试样绝对对中、夹具的平行度、夹持力、节制力的巨细、引伸计的合用性能和初始标定、热的散失经过夹具、引伸计的辅助安装等。
3、可能影响设备试验结果的因素有:实验资料是否具有代表性和平均性、试样外表光亮度,尺寸准确度,标距端部的过渡圆弧,标距内锥度,弯曲试样,螺纹质量等。
4、比如试样是取自部件或构件隶属部位上的、或许自力出产的铸件(例如, 脊形试块)能够发生不具部件或构件代表性的实验后果。
5、电子万能试验机标距内大约的1%的锥度可影响伸长率值降低,1%的锥度会致使伸长率降低十五个百分点左右。
6、另外拉力试验机的应变速度的改动可影响屈从强度、抗拉强度和伸长率值,尤其关于应变速度敏理性高的资料。
7、像某些脆性资料必须要小心制备试样,外表光亮度、标距端部大的过渡圆弧、夹持局部大尺寸螺纹,不答应较深的打点或划痕作标距标志都需要高质量接近。
8、影响电子拉力试验机测量误差因素有:实验力、引伸计、千分尺、分规及其他测量安装的校准是否准确,图表记载安装的调整和调零是否准备就绪无误。为您推荐液压万能试验机产品一览。
电子万能试验机的应用特点
电子万能试验机可对各种金属、非金属及复合材料进行拉伸、剪切、剥离、紧缩、曲折、撕裂、穿刺、顶破等各种力学性能、工艺性能的测验和分析研究。 该机是专门针对高等院校、科研院所等。具有外形美观、操作方便、性能稳定、可靠性高等优点。 电子万能试验机采用电子技术领域内的技术成果,从而保证了系统采样的一致性和高速有效的控制功能,确保了系统的先进性。 系统设计上尽量使用硬件模块,保证了产品的稳定可靠。 主要采用伺服电机作为动力源,丝杠、丝母作为执行部件,实现试验机移动横梁的速度控制。在传动控制上,目前主要有两种形式,同步带 和减速机。 可对各种材料进行拉、压、弯、剪、低周循环及各种组合波形试验,可满足工矿企业、质检单位、学校和科研单位的各种试验要求。