本文内容列表1.万能拉力试验电子机(电子拉力试验机) 2.电子拉力试验机3.拉力测试仪4.拉力测试报告5.拉拔试验拉力值对照表大家好,今天我将与大家分享一些关于电子拉力试验机(电子拉力试验机)的通用知识。这篇文章的内容可能很长。请耐心阅读。如果它恰好解决了您的问题,请不要忘记关注本站。您的支持是对我们最大的鼓励!

万能拉力试验电子机(电子拉力试验机)是现代生产中常用的测试工具,广泛应用于各行业的材料测试。其主要功能是通过施加拉力或压力来评价材料的强度、韧性和可靠性等性能,用于测试金属、塑料、橡胶、纸张、纺织品等材料的力学性能。

万能拉力试验电子机通过电控系统实现试验参数的精确控制,具有试验速度快、试验数据准确、试验过程自动化等优点。可根据不同的试验要求,通过设定试验速度和试验力,进行拉力、压力试验。它还可以记录测试数据,通过计算机软件对数据进行分析处理,生成测试报告,为用户提供科学依据。

万能拉力试验电子机的用途非常广泛。在金属材料行业,可以测试金属的抗拉强度、屈服强度、延伸率等性能;在塑料材料行业,可以测试塑料材料的拉伸强度、压缩强度等指标;在橡胶工业中,可以测试橡胶的拉伸性能、耐磨性能等;在造纸工业中,可以测试纸张的强度、耐水性等性能。电子拉力试验机还广泛应用于科研机构、教育机构、质检部门等领域。

随着科学技术的发展,万能拉力试验机在技术上不断创新和升级。一些先进的电子拉力试验机已经具备多功能、高精度的特点,可以满足不同行业对材料测试的更高要求。

万能拉力试验机是现代生产中不可缺少的检测工具之一。它的出现和应用为各行业的质量控制和产品改进提供了有力的手段,为推动我国制造业的发展做出了重要贡献。

万能拉力试验电子机(电子拉力试验机)

电子万能试验机和拉力试验机有什么区别?电子万能试验机与拉力试验机的区别在于通用性和拉力;所谓万能试验机是指同一台仪器和设备可以完成金属材料或非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离、剪切等力学性能试验。一般电子万能试验机的空间结构为上拉式和下推式。上部空间可实现所有材料的拉伸试验,下部空间可满足所有材料的压力试验。可以更换不同的辅助工具,实现不同材料的测试,充分体现了一机多用的功能。拉力试验机是单一空间的,这意味着它只能测试一种材料,因此两种仪器的区别有很大不同。价格上的区别在于,由于拉力机是单空间结构,所以价格会相对较低。万能机为双空间结构,横梁所需材料较多,加工工艺较为繁琐。辅助设备的配置也相对不同。单空间拉力试验机还需要额外的零件,并且单空间拉力试验机的上梁在测试过程中不会受力,因此上梁会比较薄,仅起到引导作用。单空间拉力试验机作为辅助工具。配置也会很少,所以在购买这个设备的时候,首先要了解一下测试需要什么材料。一些试验机厂家一直在追求单空间拉力试验机,而且价格还是很高。这是不合理的。单空间拉力试验机该机型可以适合单次实验的用户。如果实际用户进行多种类型的材料实验,最好选择双空间电子万能试验机。

电子拉力试验机

什么是电子拉力试验机?

电子拉力试验机又称电子拉力试验机,适用于测试塑料薄膜、复合材料、胶粘剂、胶带、不干胶、医用贴片、保护膜、离型纸、背衬材料、橡胶、纸纤维等产品。拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力等性能测试。拉力机夹具是仪器的重要组成部分。不同的材料需要不同的夹具。这也是测试能否顺利进行以及测试结果准确性的重要因素。

设备用途:

电子拉力试验机适用于塑料薄膜、复合材料、软包装材料、塑料软管、粘合剂、胶带、自粘胶、医用贴片、保护膜、离型纸、组合盖、金属箔、隔膜等拉伸性能测试、背板材料、无纺布、橡胶、纸纤维等产品的剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开卷力、低速放卷力、剥离力。

设备特点:

(1)优于0.5级的测试精度在行业内遥遥领先,有效保证了测试结果的准确性

(2)一台试验机集成了拉伸、剥离、撕裂等七个独立的测试程序,为用户提供多种测试项目选择。

(3)1000mm的超长行程,可以满足极大变形率材料的测试。

(4)多种规格的力传感器和七种测试速度选择,方便用户在不同的测试条件下进行测试。

(5)微电脑控制,菜单式界面,PVC操作面板,大液晶屏显示,方便用户快速操作。

(6)限位保护、过载保护、自动返回、掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全。

(7)专业控制软件提供组样统计分析、测试曲线叠加分析、历史数据对比等多种实用功能。

(8) 支持Lystem实验室数据共享系统,统一管理检测结果和检测报告

实施标准:

GB1040、GB8808、GB4805、GB7753、GB 7754、GB 453、GB/T17200、GB/T16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882 , ASTM D1938, ASTM D3330, ASTM F88, ASTM F904, ISO 37, JIS P8113, QB/T2358, QB/T 1130

功能操作

5.1 电拉数显器经过精心设计,由16位单片机组成。有两个输入信号。 1路模拟信号来自S型张力传感器,经过12位高速A/D转换后输入。另一个通道是限位保护插座。有1个输出信号,即驱动电机信号接口。系统整体设计精巧,反应灵敏,性能稳定可靠。是各种模拟物理量测量仪器的最佳控制仪表。

5.2 系统连接及上电

主机和数显各有一个插座,主机为380V四芯电机电源插座。显示器为220V,具有三芯电源插座。连接电源插座后,系统即可上电。

5.3 键盘和显示屏

5.3.1 显示窗有两排十二位数字,上排为力值显示,下排为速度显示,上排最左边的数字为辅助显示(如系统提示P)。力值以牛顿为单位显示,力值显示范围为0000099999。下一行最后四位为速度显示,表达范围为00009999。测量单位为mm/min。

5.3.2 仪器前面板上共有二十四个按键,其中09十个数字键,其余十四个为功能键。他们分别完成系统所需的各种操作。下面分别介绍它们的功能。

1) 校准键,用于校正系统线性度以最小化系统误差的功能键。方法是:先按修正键,上方显示窗显示00000,然后在传感器上挂一个已知的力值。如果上方窗口显示的值与已知的力值相等,则校准完成。否则,调节仪器量程对应的线性电位器,使之相等。重复此操作,直到已知的力值挂起后显示的值等于挂起的力值。

2)返回键,在手动工作模式下控制系统返回起始位置。

3)固定伸长1按钮。拉伸试验开始后,当试验材料拉伸至一定伸长1长度时,按一次“固定伸长1”按钮。当试验材料拉伸到一定伸长率1长度时,系统会自动保存此时的拉伸强度。值,可以通过先按“Display”键,然后按“Dext.1”键来回显该值。

4) 修复拉伸2按钮。拉伸试验开始后,当试验材料拉伸至固定拉伸2长度时,按一次“固定拉伸2”按钮。当测试材料拉伸至固定拉伸2长度时,系统会自动保存此时的拉力值。可以通过先按“Display”键,然后按“Def.2”键来回显该值。

5) 显示键。 “显示”键分别与“定伸2”、“定伸1”键组合,回显对应的张力保存值,即定伸2时的拉力值和定伸1时的拉力值要取消回声,只需再次按“显示”键即可。

6)速度键,按此键可输入系统的上升和下降速度,为三位整数,范围为00009999 mm/min。

7)量程键,选择系统工作量程,与设置键配合使用,操作如下:

“复位”+“上拉/下拉”+“量程”,此时上方窗口六位零闪烁,可以输入要使用的量程,但警告用户:此量程已设置至100KN,请勿再次设置。

8) 工作按钮。按下此按钮后,系统开始测试。

9) 向上键,按此键控制横梁按照输入的速度向上运行。

10) 向下键,按此键控制横梁按照输入的速度向下运行。

11) 停止键。按此键可控制运行中的电机停止(注:按工作键后,再次按此键无效,必须按复位键才能停止电机。)

12) 上/下、手动/自动键、系统备份扩展功能键。 (本系统未定义)

13)Reset键,系统复位功能键。按此键后,系统显示“P”提示符。

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拉力测试仪

五爪扣拉力试验机,又称纽扣拉力试验机,用于测试纽扣、纽扣、扣件在服装上的粘合强度,测量纽扣的屈曲力或与服装分离时的破坏力。

测试目的:

定义服装制造的质量,确保纽扣、纽扣和扣件能够正确固定在服装上,防止纽扣从服装上脱落,造成婴儿吞咽的风险。标准测试:

ASTM/D7142-2/F963、CFR 1500、EN 71 第1 部分、GB 6675、ISO 8124、MP P115A

测试原理:

通过旋转上调速轮,用户可以施加固定力并记录固定力或断裂力。使用夹具和配件,还可以测试其他纽扣、牛仔纽扣、四孔纽扣和服装配件,如拉链、领结、贴花、挂钩、D型环等。 维修和校准维护:

1. 将一张纸穿过底部的布钳并钻孔。

2.观察夹子底部边缘是否水平。

3. 检查纸张在多个方向拉动后是否没有移位。

4、第二步或第三步出现问题:

然后您可以通过以下方式更换垫圈:拆下固定销; b.拉出轴; C。拉出砧座; d.更换新垫圈。

5. 进行垂直测试。凹形五爪钳与底布钳砧之间的非垂直直线会造成张力读数的误差,如下:

a)转动上调速轮,使“凹形五爪纽扣钳”下降并触及“底布钳砧”;

b) 用肉眼观察“凹形五爪纽扣钳”与“底布钳砧”之间的直线中心;

c) 如果两者不垂直而成为一条直线,则需要用扳手松开螺钉上的四个锁,移动它们直至形成一条直线,然后将锁拧紧。

拉力试验报告

《液体表面张力系数测量仪》实验报告如下:

1.【实验目的】(1)掌握力敏传感器的原理和方法。 (2)了解液体表面的性质,测量液体表面张力系数。 2、【实验原理】液体有尽可能缩小其表面积的趋势,就好像液体表面是一张拉伸的橡胶膜一样。这种沿表面收缩液体表面的力称为表面张力。

测量表面张力系数的常用方法有:拉离法、毛细管上升法和液滴重量法等。本次测试采用的是拉离法。

如果将薄钢板浸入液体中,钢板表面附近的液位将高于其他地方,如图1所示。由于液面收缩而沿切线方向产生的力Ft称为表面张力,夹角 称为接触角。

当钢板被缓慢拉出时,接触角逐渐减小并接近零,因此Ft方向垂直向下。钢件与液体分离前的力平衡条件为F=mg+Ft(1)。

式中,F为将薄钢板拉出液面时所施加的外力,mg为薄钢板及其所附着液体的总重量。

表面张力Ft 与接触面周长2(l+d) 成正比,因此Ft=2(l+d)。式中的比例系数称为表面张力系数,在数值上等于作用于液体表面的单位长度。论力。

将Ft代入式(1),得=F-mg/2(1+d) (2)。

当使用环线代替薄钢板进行本实验时,假设环的内径和外径分别为D1 和D2,当传感器被拉离液面时,传感器上的张力差为f=Fmg=(D1+D2),此时=F/(D^1+D^2) (3)。

只要测量出力f和环的内外径,代入式(3),就可以计算出液体的表面张力系数。

公式中各量的单位统一为国际单位。 3、【实验步骤】 (1)开机预热。 (2)清洁玻璃器皿和吊环。 (3) 将待测液体放入玻璃器皿中,并放置在升降平台上。 (4) 将重量板挂在力敏传感器上,并对力敏传感器进行标定。 (5) 挂起吊环,测量液体表面张力系数。当环的下缘完全浸入液体中时,转动升降平台的螺母,使液面下降。

记下提环拉离液面瞬间电压表的读数U1,以及提环拉脱后瞬间电压表的读数U2。则f=(U1-U2)/B 扩展信息:实验所需设备为:DH4607液体表面张力系数测量仪;力敏传感器; 0.0005kg重量(7个);镊子;配重板;圆形吊环;玻璃盘。

实验中使用的拉断法是一种直接测量方法,通常利用物体的弹性变形(伸长或扭转)来测量力。

液体表层的分子与液体内部的分子处于不同的环境。液体中的每个分子都被其他相同类型的分子包围,并且它从周围分子受到的合力为零。

由于液体上方大气层的分子很少,表层各分子所受到的向上的引力都小于向下的引力,合力不为零。

该力垂直于液体表面并指向液体。因此,分子有从液面挤入液体内部的倾向,使液面自然收缩,直至达到动态平衡。

拉拔试验拉力值对照表

无损试验载荷(拉拔试验),基本上取钢筋屈服强度标准值的90%,HPB335钢筋,14号应达到46kN,16号应达到61kN,持续2分钟,混凝土基材无裂纹,植入钢筋无滑移等宏观开裂现象,可判定为合格。钢筋拉拔试验是对锚杆锚固力的现场试验。一般植筋72小时后,可用拉力计(千斤顶)对植筋进行拉拔试验加载方法。

植筋图计算:N=Asfy

As:钢筋面积查附录A表格得到;

fy:钢筋抗拉强度设计值查表4.2.3-1。扩展信息:

实验步骤

1、一般植筋72小时后,可用拉力计(千斤顶)对植筋进行拉力试验。加载方法如右图所示。为了减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下方采用槽钢或支架,支点距离max(3d,60mm)。然后匀速加载23分钟(或采用分级加载)直至失效。破坏模式分为三种类型:钢筋破坏(钢筋被拉开)、橡胶杆截面破坏(钢筋沿结构胶与钢筋的界面被拉出)、混合破坏(上部混凝土锥体部分损坏,下部沿结构胶与混凝土界面被拉出)。结构构件采用钢筋加固,破坏模式应控制为钢筋断裂。

2. 进行无损检测时,最大加载值可达0.95Asfyk。

3、抽查数量可按每种钢筋植筋数的0.1%确定,但不应少于3根。

4、锚杆拉拔试验可采用以下两种加载系统: 连续加载:匀速加载直至达到设定载荷或锚杆失效,总加载时间为2min~3min。

参考:百度百科:钢筋拉拔试验

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