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一种微型拉伸试验装置的研制 试验装置如何做好保养

时间:2020-08-27    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  材料拉伸试验机是一种对材料进行相关力学特性检测的重要设备,在材料实验中有非常重要的作用。工业生产的材料、零部件、构件等都需要经过拉伸试验才能确定它们的力学特性。随着技术的发展,传统的拉伸试验机虽然在功能和性能上都有很大的提升,但是不能满足有色金属材料在工业CT环境下一边拉伸同时进行断层扫描的特殊试验要求,所以研发一种专用的拉伸试验装置显得尤为重要。本文提出并设计了一种微型拉伸试验装置。在对传统的拉伸试验装置进行深入调研的基础上,规划了系统的整体方案。为了满足在工业CT环境下对拉伸试验的特殊需求,以聚碳酸酯塑料为支撑板,设计了装置的机械结构,并对关键支撑部件进行有限元分析,分析了在最大载荷时支撑件的受力和变形情况。根据设计要求,对位移传感器、拉力传感器、传感器放大模块和伺服电机等硬件进行选型。对传统PID和模糊PID算法进行研究,编写了检测和控制软件,采用MODBUS通讯协议,实现了拉伸过程的速度模式控制、位置模式控制以及力模式控制等功能。最后,为了验证研制的微型拉伸试验机性能,进行材料的拉伸试验。试验结果表明,本文设计的微型拉伸试验机解决了有色金属材料在工业CT环境下一边拉伸同时进行断层扫描的特殊试验要求,同时系统具有多种试验模式、控制精度高等特点,满足小型试件的特殊试验要求。

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  王斌锐;金英连;许宏;徐心和;;机器人仿生膝关节的计算力矩加比例微分反馈控制[J];机械工程学报;2008年01期

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  景兴淇;电液伺服疲劳加载试验台控制系统研究[D];合肥工业大学;2009年



    摆杆淋雨试验装置主要是测试产品在淋雨的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验,该设备主要用于对电工电子产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及 其零部件 等产品在模拟淋雨的气候条件下;


    对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设 计、改进、检 定及出厂检验使用。

 


    结构特点


    摆杆式淋雨试验装置,包括架体,所述架体的中部安装有竖直管,所述竖直管内两端设有上横管和中横管,所述上横管的端部和中横管的端部均设有斜座,所述斜座、上横管和中横管上均安装有喷头,竖直管的下端设有弧形齿,所述弧形齿通过齿轮连接有电机,架体的中部设有三角形遮掩板,架体的两端设有倾斜板,所述倾斜板、遮掩板和架体上均设有测试板。


    本实用新型通过设置带有弧形齿的竖直管及电机有助于实现竖直管角度的调节,通过设置不同位置的测试板有助于实现不同位置淋雨效果,通过设置带有喷头的斜座有助于实现不同位置喷头的布置,满足试验淋雨方向的不同的条件,且结构简单,操作方便,经济实用。





 砂基透水砖透水速率试验装置试验步骤:

1、将试样放入干燥箱烘干至质量变化不超过0.1%;

2、将烘干的试样在蒸馏水中浸泡20min后取出;

3、将试样正面朝上放置在支撑加上,调至水平,打开仪器程序控制系统,根据喷头位置和检测采集面积调整好防雾罩和液位采集装置;

4、记录防水罩底面积S和液位采集装置距试样面积的高度H,设定计量泵流量加速度V";

5、点击开始,计量泵流量不断增大,顶喷实现模拟小雨曾大到暴雨的过程,至报警器报警,记录终透水率VD。

五、测试原理:

以恒定的流量加速度向试样表面一定透水面积(防雾罩中面积)加水,假设在流量达到试样透水速率大值之前,加入的水全部及时透过试样,即试样的透水流量与水流量相等。从达到试样透水速率大值VL开始,试样透水流量保持恒定,试样表面水位开始上升,在一定的时间内加水流量继续恒定增加记录增加的水量,上述过程在流量加速度恒定的条件下进行,因此测出了相关数据计算公式结课出结果。

砂基透水砖透水速率试验装置计算:

单位面积透水速率应按式(D.2)计算:

      VD-(2S×H×V")1/2         

V = -------------------------------------  ·······(D.2)

              S

式中

V——透水速率大值,单位为毫升每分钟每平方厘米(ml/min·cm2)

VD——液位采集报警时计量泵流量,单位为毫升没分钟(ml/min)

V"——流量加速度,单位为毫升每平方分钟(ml/min2)

S——阻水罩底面积,单位为平方厘米(cm2)

H——液位采集装置距试样的高度,单位为厘米(cm)

以5块试样单位面积透水速率计算值的平均值作为检测结果,到0.1ml/(min·cm2)



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