屈服应力

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屈服应力相关的耗材

  • 铝材屈服强度试验机、铝合金断裂强度试验机、不锈钢抗拉强度试验机
    铝材屈服强度试验机、铝合金断裂强度试验机、不锈钢抗拉强度试验机介绍: QJ212微机控制万能材料试验机实现微机全程控制,可对整个材料500KN以内力值的拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、刺破、低调疲劳等多项力学试验,可根据国际标准ISO.JIS.ASTM.DIN等国际标准和国外标准进行试验和提供数据.以windows操作系统使试验数据曲线动态显示,试验数据可以任意删加,对曲线操作更加简便.轻松.随时随地都可以进行曲线遍历.叠加.分离.缩放.打印等全电子显示监控.铝材屈服强度试验机、铝合金断裂强度试验机、不锈钢抗拉强度试验机主要技术1、最大负荷:10、20、30、50、10、20、30、50、100、200、300、500KN;2、力试验力分辩率为± 1/250000,内外不分文件,且全程分辨率不变;3、有效试验宽度:500mm;4、有效拉伸空间:600或800mm;5、试验速度::0.001~1000mm/min任意调;6、速度精度:示值的± 1%以内;7、位移测量精度:示值的± 0.5%以内;8、变形测量精度:示值的± 0.5%以内;9、试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;10、试台安全装置:电子限位保护;11、试台返回:手动可以最高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;12、超载保护:超过最大负荷10%时自动保护;13、功率: 1.5KW;14、主机尺寸:960*650*2000mm;15、主机重量:1200kg;
  • 试验机橡胶拉伸夹具 天源夹具
    橡胶的拉伸试验需要求取以下几项或七项的参数   1.试样拉伸至断裂过程中出现的最大力值(拉伸强度)   2.试样断裂时的力值(断裂强度)   3. 屈服点对应的力值(屈服点拉伸应力)   4.试样拉伸到给定伸长率时的力值(定伸应力)   5.试样拉伸至给定应力时的伸长率(定应力伸长率)   6.屈服点对应的伸长率(屈服点伸长率)   7.试样断裂时的伸长率(扯断伸长率)。
  • 振动时效去应力设备
    JH-578A振动时效去应力设备应用范围1.此产品适用一般结构件时效处理。2.适用于尺寸精度要求不高的零件的时效处理。JH-578A振动时效去应力设备特点1.采用高速变频伺服电机,时效效果稳定可靠采用高速变频伺服电机,比直流永磁电机频域宽、激振力大、寿命长、时效效果好,适合刚性工件时效。2.高亮数码显示,加速度动态跟踪,经济实用高亮度数码管显示,工作状态及时效数据,不直观。采用加速度动态跟踪功能,自动判断时效效果,自动停机。3.中文打印时效参数和结果采用面板式中文油墨打印机,全中文显示数据和各曲线标注,工艺效果判定结果,可作为检验依据,可长时间保存不褪色。4.,多种安全保护措施,故障率低具过压、过流保护、飞车预警提示等安全保护功能。防止工人误操作。

屈服应力相关的仪器

  • 产品概况:VT550是一款旋转粘度计,用于精确、快速、方便的测量粘度以及液体和半固体样品的流动行为。所有结果如粘度、剪切应力、剪切速率、屈服应力以及温度等都会在液晶屏上显示。VT550粘度计还可以使用哈克旋转流变仪专用软件RheoWin来实现电脑控制及数据打印输出。VT550粘度计可以测量从稀薄的油、油漆或陶瓷悬浮体至粘稠的奶油、药膏等膏体或聚氯乙烯溶胶,甚至一些其他要求也可以完成,如自动定性非牛顿流体的流动行为、用控制形变模式(CD)定义屈服应力等。10个预先设定的日常程序的任何一个都可以被精确地执行。主要技术指标:测量值绝对粘度值标准ISO 2555, ISO 3219,DIN 53018, DIN 53019粘度从低粘度至高粘度粘度范围2 - 107 mPa.s温度范围-50 - 250℃特色VT550精确、快速、方便地测量粘度、液体和半固体物质的流动行为。所有结果,均可以在液晶屏上数字显示。甚至一些其他要求也可以完成,如自动定性非牛顿流体的流动行为、用控制形变模式(CD)定义屈服应力等。转速0. 5 rpm &ndash 800 rpm扭矩范围: 至400rpm 0.1 mNm &ndash 50 mNm至800rpm 0.1 mNm &ndash 20 mNm温度范围-40° C ~+350° C(取决于温控装置特色VT550精确、快速、方便地测量粘度、液体和半固体物质的流动行为。所有结果,均可以在液晶屏上数字显示。甚至一些其他要求也可以完成,如自动定性非牛顿流体的流动行为、用控制形变模式(CD)定义屈服应力等。
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  • 旋转粘度仪 400-631-8366
    产品概况:VT550是 Searle(转子转动)型旋转粘度计。旋转速度被设定,测量样品的流动阻力。换句话说,需要维持设定转速的扭矩正比于粘度。从所需的扭矩、设定的剪速和转子的几何常数,剪切应力和剪切速率可以被计算出来。结果可以数字显示也可以同时打印出来。VT550可以测量从稀薄的油、油漆或陶瓷悬浮体至粘稠的奶油、药膏等膏体或聚氯乙烯溶胶。一台仪器可以覆盖从很稀至很稠的所有应用。甚至一些其他要求也可以完成,如自动定性非牛顿流体的流动行为、用控制形变模式(CD)定义屈服应力等。10个预先设定的日常程序的任何一个可以被精确地执行。特点1.在可控速率的&ldquo CR&rdquo 模式下,准确测量粘度2.&ldquo CD&rdquo 模式下确定屈服点3.稳定可靠的预定义内部例程软件(可选)主要技术指标:测量值 绝对粘度值标准 ISO 2555, ISO 3219,DIN 53018, DIN 53019粘度 从低粘度至高粘度粘度范围 2 ~ 107 mPa.s温度范围 -50 ~ 250℃特色 VT550精确、快速、方便地测量粘度、液体和半固体物质的流动行为。所有结果,均可以在液晶屏上数字显示。甚至一些其他要求也可以完成,如自动定性非牛顿流体的流动行为、用控制形变模式(CD)定义屈服应力等。转速:0. 5 rpm &ndash 800 rpm扭矩范围:至400rpm 0.1 mNm &ndash 50 mNm至800rpm 0.1 mNm &ndash 20 mNm温度范围:-40° C &ndash +350° C(取决于温控装置)可选附件:标准转子特殊转子浸入式转子ISO/ASTM 转子转子VT550的模块化设计,使其可以使用任何已知的转子。因此也覆盖所有应用。举例如下:同轴圆筒转子(coaxial cylinder):根据DIN53018和ISO3219标准。精确温控可以由外接循环器实现浸没式转子(immersion sensors):根据DIN53019和ISO3219标准锥 / 板(cone-and-plate)转子根据DIN53019标准,平行板转子(parallel plate)相对粘度转子(relative sensors):根据ISO2555标准特殊浸没转子用于高填充样品或含大颗粒样品,用于测定屈服应力所有这些转子保证测量结果绝对可以同他人的比较(即绝对粘度)。应用范围:食品工业巧克力、饮料、增稠剂、稳定剂、淀粉、果胶化妆品/制药工业面霜、洗液、洗发剂、液体皂油漆工业水基涂料、乳胶漆、增稠剂化学工业液体原料、油剂、聚合物溶液
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  • 粉体和颗粒介质几乎可以在任何行业都在使用,它们作为原材料、中间产品或最终产品进行使用和加工。粉体在使用过程中可能会造成一些困难,因此,有效的质量控制和顺利的粉体加工非常重要。粉体行为特性在制造过程中可以改变,特别是当条件或环境改变时,例如粉体在气动输送过程中流态化,在储存过程中固结。当粉体特性已知时,最好对工艺条件进行修改适应,以便在加工过程中不会出现问题(例如分层)。 Anton Paar公司的两个粉体测量池(粉体流动池和粉体剪切池)为此提供了一套完整的工具,可以确定各种粉体特性和加工参数。这套工具有助于描述粉体的特性,以及预测粉体在加工、处理和储存过程中的行为。软件中提供了多种专用的粉体测量方法,大多数只需几分钟即可完成。 虽然这两个测量单元在应用和技术上有一定程度的重叠,但它们的专业领域可以根据所涉及的粉体的粘性来划分:粘性粉体在粉体剪切池中工作得更好,而自由流动状态的样品在粉体流动池中工作得更好。下图显示了不同状态粉体适用的测试方法和测量池。在本应用报告中,展示和讨论了表征粉体和颗粒介质的各种方法和相应的参数。可在Anton Paar粉体流动池进行的测试方法概述见表1,表2显示了粉体剪切池方法的概述。Anton Paar联合一些大学和研究实验室正在不断开发出更多的实验方法,最新进展可在我们网站上的科学出版物和其他应用报告中找到。表流动池的测量功能 1、动态流动测量Anton Paar模块化紧凑型流变仪系列(MCR)可配备粉体流动池和螺旋双叶测量系统,该测量系统可用于扩展粉体的动态测量和测定其运动特性。通过测量系统在粉体样品中的向上和向下运动计算动态流动特性。如基本流动能(BFE)、稳定性指数(SI)、流速指数(FRI)和比流动能(SE)。该测量方法分析了整个粉体床上粉体的动态特性。测量转子动态上下运动,从而根据粉体的阻力建立特定的流动模式。样品的流动模式取决于主要的内部和外部参数。因此,动态流动特性的测定是一种快速简便的粉体质量控制工具。动态流动测量示意图,左:测量系统在样品池中一边旋转一边上下移动,右:同时记录扭矩和法向力的数值变化总流动能通过测量扭矩的积分加上法向力(下式)计算得出,考虑了测量系统轴向和径向运动的总和,其中r为转子半径,α为螺旋桨角度,h为行程。2. 压降测量了解用于输送的起始流化和全流化的气体流速对于气动输送水泥、食品粉、粉煤灰、洗衣粉、油漆粉、塑料和金属粉很有意义。样品制备所用的气体流动速率在内聚强度测量、透气性测量和流动曲线测量中非常有用。测量一般包括两个步骤。首先,空气流量从最大值持续减小到最小值,这个过程中可以研究全流化率。在第二步中,空气流量不断增加,这个过程可以测量粉体的初始流化和全流化时的空气流动速率,以及粉体的滞后行为。为了简单起见,下图中只显示了空气流量增加的部分(红色)。通过在控制单元上执行相同的测量,考虑系统(多孔烧结玻璃、过滤器等)的影响是至关重要的。该基线(上图中的灰色线)必须从样品的测量值中减去,结果图如下图所示。测量池内的压力随着体积流量的增加而增加,因为颗粒对流态化空气产生的反压力增加。一旦达到一定的体积流量(取决于颗粒特性),就可以检测到粉体流化和曲线峰值。在这种情况下,可以在0.75l/min的流速下看到初始流化的过冲峰值,在完全流化时,观察到恒定压力信号,这意味着粉体在1l/min下完全流化。此时,颗粒之间的残余张力被消除。3. 内聚强度测量内聚强度描述了粉体流动的内部阻力,从而衡量粉体的流动性。它被定义为测量粉体颗粒之间结合力的强度。粘结强度测量速度快,重复性高,有助于预测粉体行为的质量控制工具。这种测量方法可以作为一种快速简单的质量控制工具,因为它通常具有很高的重复性,有助于区分甚至非常相似的粉体。测量由两步组成:样品制备:样品完全流态化,以重置粉体并消除残余张力和结块。必要的体积流量应事先用压降法确定。样品测量:关闭气流,测量双叶搅拌器的旋转扭矩,如下图所示。默认情况下,测量在100秒后结束。内聚强度S是用测量的扭矩值和转子的特性系数(CSS系数)计算的,因此,计算的结果是相对值。计算结果显示在公式1中扭矩值是通过对过去20个数据点的线性回归得到的(见图5)。对于CSS因子,用碳酸钙(CRM116,标准物质局)进行了校准测量。4. Warren-Spring内聚强度此方法用于测量粉体的内聚强度,特别是强粘结性的粉体(如面粉或水泥)它是基于Geldart的工作,通过使用一种叫做the Warren- Spring-Bradford测试仪的扭转装置进行研究,粉体在固结状态下测量,固结也使粉体均匀化。所得结果可用于分析粘结粉体的流动性和流动函数,该方法也可用于粉体结块的研究。此方法可用于质量控制、粉体特性表征(固结状态下的弹性、内聚强度)、流动性分析(ffc)和结块行为研究。最适用于粘性粉体,如面粉、二氧化钛或碳酸钙,但通常适用于除最自由流动的粉体外的所有粉体。测试包括两步:粉体在粉体流动池中用透气活塞固结,通过消除残余张力和颗粒之间的聚集形成均匀的粉体层。Warren-Spring转子完全插入粉体样品中,然后将粉体以0.1转/分的速度剪切,同时记录扭矩,从而产生Warren-Spring内聚强度。如果Warren-Spring转子不能完全插入样品,建议降低样品固结程度,或者只将转子插入到正常深度的一半。这也是拱起行为的一个方便指示,因为粉体内部很容易形成力链,可能导致粉体堵塞漏斗或管道。粘结性粉体比不粘结性粉体表现出更高的Warren-Spring内聚强度,如果观察到尖锐的峰值,则样品破裂迅速而强烈。另一方面,较宽的峰值表明样品的断裂缓慢。峰值位置靠后表明样品具有弹性特性或可能没有充分的固结。5. 壁摩擦测量壁摩擦力是指颗粒介质与固体之间的摩擦力,它是通过在规定的法向应力下压缩样品,并在记录扭矩和剪切应力的同时旋转圆盘来测量的。所得到的壁摩擦角是漏斗设计中的一个重要参数,目的是防止堆芯流动和实现质量流动,用于测量的圆盘可以很容易地更换,从而可以分析任何壁面材料和粉体之间的摩擦。由壁面材质制成的圆盘安装在测量杆上(如上图),用于测量每种壁面材料和粉体之间的摩擦。用预定法向载荷和0.05rpm的转速压实样品,同时记录扭矩。此测量步骤在不同的法向应力(通常为3、6和9kpa)下进行,扭矩被转换成剪切应力,将剪切应力/法向应力结果值绘制成图表(下图)。图中的红色曲线显示了标准壁面摩擦角测量值,在这种情况下,数据点(壁屈服轨迹)的回归是线性的,并通过原点。壁摩擦角是该趋势线的角度,此值在所有法向力下都是相同的(与法向力无关)。上图中的灰色曲线显示了高黏性粉体的壁摩擦角测量值,趋势线不再是线性的,也不会经过原点。在这种情况下,每个法向力对应于不同的壁摩擦角。因此,有必要估算实际应用和工艺条件下的法向力,在这些值下进行测量,以便得到正确的壁摩擦角趋势线与Y轴的截距给出粘附值,这与粉体具有足够高的粘附力以粘附在垂直壁面上具有相关性。计算出的壁摩擦角可与上图中的图表一起使用,从而得到允许质量流的漏斗角,这有助于避免出现芯流、桥接、拱起、鼠洞等筒仓排放中的问题。6. 压缩性测量压缩性是测量当施加压力或改变压力时样品所产生的相对体积变化,它描述了体积密度与外加压力的关系。压缩性受许多颗粒参数的影响,如粒径和形状、弹性、含水量和温度。尽管是一个简单的测试,它可以用来识别粉体流动的性质,例如,使用堆积密度来避免筒仓和料斗中的鼠洞和拱起。结合壁摩擦角,可以对筒仓进行优化。它也被用来研究侧壁和给料器上的负荷。其他可以分析的参数是Carr压缩指数和Hausner比。使用透气圆盘进行测量下降粉体样品制备盘,直到与样品接触。记录该位置并用于计算未固结体积密度。然后进一步降低,直到达到一定的法向应力(通常为3kPa)。法向应力进一步增加到两个更高的法向应力值(如6和9 kPa)这允许计算固结后体积密度,以及Hausner比和Carr指数。卡尔指数曲线7. 流化态黏度和剪切速率曲线使用粉体流动池,可以测量粉体非流化态、亚流化态和完全流化态下的黏度,以及与剪切速率相关的黏度曲线。这可用于阐明粉体在输送过程中可能遇到的困难,具有高剪切黏度的粉体很难通过窄间隙或弯头,因为那里的剪切速率急剧增加。对于经历不同剪切速率加工步骤的粉体(例如,通过喷嘴喷射后的气动输送),表观黏度也是有意义的。流化态粉体表观黏度的计算方法与复杂流体的完全相似,这种流变特性的估计对于流化床的流体动力学建模、粉末涂料施工性能、反应器设计、气动输送、成型填充过程都很有意义,由于自由落体中的任何粉体都是流态化的,因此它也有助于描述各种排放过程。下图显示了未改性和改性(添加气相二氧化硅)涂料粉末在不同空气流量下的黏度曲线,在未流态(上方的曲线)下,通过添加气相二氧化硅来辅助流动,如改性粉体的表观黏度降低所示。然而,在全流化态粉末的情况下(下图最下方的曲线),添加气相二氧化硅的粉末显示出略高于未改性样品的表观黏度。剪切速率扫描相关测量结果如上图所示。在非流体状态下,可以观察到规则的剪切稀化行为。在亚流化状态下,在低剪切速率下也观察到剪切稀化行为,但随后被剪切速率超过50 1/s时的剪切稠化行为所取代。在全流化状态下,在低剪切速率下可以观察到类似牛顿流体的行为,在较高的剪切速率下,会发生剪切增稠效应。提高流态化和转速会导致颗粒之间的碰撞增加,同时,颗粒之间的摩擦也会减小,这种效应被称为“干扰过渡”。剪切池的测量模式1、剪切屈服测量屈服轨迹分析是剪切测量池中最基本的分析方法。一个屈服轨迹关注样品的“固体”行为与“液体”行为的分界线。它基于Mohr-Coulomb原理,测量样品的失效平面(类似于固体样品的胡克定律)。在开始测量之前,样品被填入测量池。使用专用的填样工具可以避免操作者对测量结果的影响。第一步需要对样品施加预设的预压实,这样可以提高实验的重现性,因为预压实可以消除粉体的残余张力(粉体记忆),这一步与流化测量池中的流化步骤有类似之处。预压实的应力大小可以从样品的实际工艺中计算获得。这样可以保证实验室的测量结果与实际工艺更加接近。这也是在测试中保持湿度和温度控制的重要性。然后,在不同的载荷下进行剪切屈服测试。如下图,是在9kPa压实载荷(灰色曲线),剪切屈服载荷从小到大依次用2.7kPa、4.95kPa、7.2kPa,测量屈服应力曲线(红色曲线),得到屈服应力。通过屈服应力、稳态应力,以及对应载荷,获得下图流动函数和莫尔圆,从而计算得到内聚强度τc、张应力σt、无约束屈服应力σc、主应力σ1、内摩擦角φe、体积密度ρb。进一步通过无约束屈服应力和主应力计算得到流动函数ffc,其中ffc=σ1/σc。通过ffc的数值范围可以判断样品在此载荷下的流动特性,例如ffc大于10时,样品可自由流动,在4到10之间时,样品非常容易流动;在2-4之间时,样品具有粘性;在1到2之间时,样品具有很大的粘性;ffc小于1时,样品不能流动。2. 壁摩擦测量粉体剪切池也可以进行壁摩擦测量,配备了不锈钢、铝、PTFE材质的测量板,也可以订制配备其他用户需要的任何材质测量板。用于策略壁摩擦角和摩擦系数,用于筒仓、管道设计方面的参考。3. 压缩性测量粉体剪切池也可以进行压缩性测量,得到体积密度、卡尔指数、Hausner比等数据,及其与载荷的相关曲线。4. 时间固结测量粉体剪切池配备了时间固结台,可以选择不同载荷对样品进行长时间的固结处理,如几小时、几天,甚至几个月,此固结台单独使用,不影响流变仪正在进行的测试。5. 温度和湿度控制下的剪切测量如粉体剪切池配备了控温系统(如CTD180、CTD450、CTD600、CTD1000),就可以在控制样品温度的条件下,对样品进行剪切屈服和压缩等特性的测量,或进行程序升温或降温测试,最大温度范围可达-160℃至1000℃。如配备CTD180控温系统,则还可以选配湿度控制模块,实现5% - 95%范围内的相对湿度控制。为模拟更加真实的粉体生产、加工、使用环境提供可能。
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屈服应力相关的方案

  • 利用RSO流变仪进行屈服应力测试
    屈服应力是指破坏样品内部结构,使其由静止状态转变为流动状态的最小作用力。在流变学中,屈服应力是剪切应力的临界值。只有当剪切应力超过屈服点之后,材料才能发生流动;应力低于屈服点时,材料表现为弹性体,外力撤销后,材料能重构其内部结构。屈服应力是许多实际应用中的一个重要流变参数,在材料的生产过程、装备的优化设计、材料的施工和使用等方面扮演重要的角色。它用于描述充填过程中分散性、凝胶稳定性、泵送行为、挤出行为等。通常情况下,屈服应力并不是一个常数,其结果与测试方法、数据处理方法等相关。利用AMETEK Brookfield RSO震荡流变仪,可以有多种的测试方法对不同材料的屈服应力进行测试,满足不同行业的应用需求。
  • 挤牙膏需要多大的力量 ——牙膏的屈服应力
    牙膏,是一种具有粘弹性的日常用品。牙膏具备复杂的结构,其中的各类组分会影响到其流变性能,比如研磨剂可以向牙刷的清洁功能提供支持,水份因子可以防止牙膏边干以及连接剂可以防止牙膏的水组分和固体的相分离。流变在整个牙膏产品研发生产过程中扮演者重要角色,涉及牙膏的灌装,包装以及用户满意程度等各个方面[1]。本文主要关注点是不同牙膏的屈服应力。牙膏的屈服应力直接关系到需要多大的力量将其原始结构破坏进而使其流动。挤压是使牙膏流出的主要方式。因此必须要施加足够的挤压力量并超过牙膏的屈服应力才能完成这个过程。本文选择了两种牙膏来进行相关测试,成人及儿童牙膏,根据文献[2] 的描述来进行相关测试及评估。
  • 挤牙膏需要多大的力量——牙膏的屈服应力
    牙膏,是一种具有粘弹性的日常用品。牙膏具备复杂的结构,其中的各类组分会影响到其流变性能,比如研磨剂可以向牙刷的清洁功能提供支持,水份因子可以防止牙膏边干以及连接剂可以防止牙膏的水组分和固体的相分离。流变在整个牙膏产品研发生产过程中扮演者重要角色,涉及牙膏的灌装,包装以及用户满意程度等各个方面[1]。本文主要关注点是不同牙膏的屈服应力。牙膏的屈服应力直接关系到需要多大的力量将其原始结构破坏进而使其流动。挤压是使牙膏流出的主要方式。因此必须要施加足够的挤压力量并超过牙膏的屈服应力才能完成这个过程。本文选择了两种牙膏来进行相关测试,成人及儿童牙膏,根据文献[2] 的描述来进行相关测试及评估。

屈服应力相关的论坛

  • 有没有用ARES流变仪的大师 感觉这台流变仪做屈服应力怎么样

    仪器公司说ARES流变仪是最好的流变仪,用了一段时间感觉有点迷茫。用ARES作屈服应力的时候,ARES采用的是最大粘度对应的剪切应力为屈服应力,但是没说原理。想请问一下大师们,这个原理是不是 莫尔-库伦屈服准则? 如果不是,请大师们指点一下。 如果是用了这个原理,当法向剪切应力为0时符合最大粘度对应的剪切应力为屈服应力的情况,可是当法向剪切应力不为0时,公式中的法向应力项怎么忽略了?实际测量中,法向剪切应力不为0.

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  • 纳米压痕仪NHT³ | 焊接的应力应变研究
    焊接质量一般是通过焊缝质量好坏来做评定,而焊缝质量取决于所焊接的物体、焊接填充物以及所选用的焊接工艺及参数。为了更好地去优化和改善焊接工艺,对于焊缝及其热影响区进行力学性能表征是极其有意义的。对局部弹塑性特性的兴趣导致了一种新检测技术的发展,该技术使用球形压头对焊缝及其热影响区进行局部应力应变性能表征,加载期间使用振动的压痕允许非常局部地确定试验材料的代表性应力-应变曲线。简单的应力应变分析在Anton-Paar压痕软件中实现。该方法可适用于焊缝及其附近不同区域的局部力学性能的表征。01焊缝裂纹尖端附近的弹塑性行为研究纳米压痕仪 NHT3通过展示仪器化纳米压痕测试方法获得低合金钢焊缝中裂纹尖端附近区域和远离裂纹尖端区域的应力应变行为。焊缝出现裂纹通常是由焊接过程中焊缝快速凝固产生的热应力引起的,或由内部显微结构的发生改变所引起的,导致硬度和屈服强度增加,但抗断裂性降低。为了了解局部区域的应力应变行为,仪器化纳米压痕法是能够提供此信息的少数方法之一,局部应力应变测量的目的是帮助理解焊缝开裂的原因。图1 : 靠近或远离焊缝裂纹尖端局部区域的仪器化压痕测试使用Anton-Paar纳米压痕仪NHT3搭载半径为20 µm球型针尖对两个已经存在焊缝裂纹的样品进行测试,以获得局部的应力应变行为;与传统的静态测试方法不同的是,在这次的应用案例中将采用在加载过程增加正弦波加载方式的动态测试方法 (Sinus),选取最大载荷为500 mN,加载卸载速率为1000 mN/min,动态加载振幅为50 mN,频率为5 Hz。图2:载荷位移曲线图3:应力应变曲线图2和图3显示了动态加载测试下获得的压痕曲线,以及从两个区域的压痕曲线中获得的应力应变曲线。可以看出裂纹尖端附近区域的屈服强度远高于远离裂纹尖端的区域。屈服强度的增加通常与延展性的降低有关,这可能对焊缝的抗断裂韧性产生至关重要影响。在外部荷载作用下,靠近裂纹尖端的材料屈服强度增加,往往会出现比基材更早断裂的情况,因此在整个结构中是个力学薄弱点。焊缝中的断裂会导致整个部件失效,因此应该去调整焊接参数,使裂纹尖端附近的材料具有较低的屈服应力和较高的抗断裂性。02焊接铝合金的应力应变行为研究仪器化纳米压痕测试方法中应力应变分析的另一个经典应用是研究金属焊缝周围的弹塑性,尤其是软金属,例如铝合金。铝合金比钢对高温更敏感,因此,研究铝合金的焊接热效应尤为更重要。在本应用所提及的研究中,在加载过程中使用正弦波动态加载模式,利用球形纳米压痕针尖的特性对两种不同的铝合金焊缝附近的弹塑性行为进行局部表征。球形纳米压痕针尖用于确定靠近焊缝(区域A)且距离焊缝约2mm(区域B)的应力应变特性。图4:对比距离焊缝近的区域A和距离焊缝2mm处区域B的应力应变行为使用NHT3纳米压痕仪搭载半径20µm球型针尖作为表征手段,选取的最大载荷为300 mN、加载卸载速率为600mN/min。在加载过程中采用正弦波的动态加载模式,振幅为30 mN,频率为5 Hz。图4展示了区域A和区域B的应力应变曲线的比较。两个区域表现出相类似的弹塑性行为,屈服应力约为0.3 GPa。这表明焊接过程中加热和冷却对材料的弹塑性性能的影响可以忽略不计。然而,并非所有情况下都是如此,焊接区域的局部应力应变行为仍然是优化焊接参数的重要信息。03搅拌摩擦焊接铝合金的应力应变研究搅拌摩擦焊(FSW)通常是铝合金焊接工艺更好地选择,而传统电弧焊由于铝的高导热性而容易产生较大的热影响区。FSW中的焊接温度远低于中心接触点,因此热效应的传导不如弧焊中明显。在这种情况下,将两种不同的铝合金AA6111-T4(T4)和AA6061-T6(T6)焊接在一起,并在距离熔核中心位置的1.1 mm、2.2 mm和3.3 mm处研究硬度、弹性模量和屈服应力。以下参数用于压痕:最大载荷300 mN,加载速率600 mN/min,动态加载模式下选取振幅30 mN,频率5 Hz。图5的结果表明随着距熔核距离的增加,所表现出的应力应变行为大致一样,仅存在微小差异。在所有的三个区域的屈服应力大约为0.33 GPa(两种基材中的屈服应力大约为0.27 GPa,图中未显示)。母材的硬度为0.8 GPa(T4合金)和1.1 GPa(T6合金)。所有三个区域(距焊缝熔核1.1 mm、2.2 mm和3.3 mm)的硬度均为1.1 GPa,这证实焊缝附近的弹塑性能并没有发生显著变化。图5:距熔核不同位置的应力应变曲线Aoton-Paar自研自产的纳米压痕仪能非常好地去胜任微观局部的应力应变分析,新一代的检测手段的开发有助于焊接行业的进一步发展。安东帕中国总部销售热线:+86 4008202259售后热线:+86 4008203230官网:www.anton-paar.cn在线商城:shop.anton-paar.cn
  • RheolabQC用于银浆黏度检测 | 支持光伏产业发展,助力"双碳"目标
    “十四五”规划纲要发布,风电光伏行业政策暖风频吹,工信部发布《光伏制造行业规范条件(2021年本)》,国家能源局制定了新能源发展目标,各省市分别发布“光伏产业规划”和“新能源产业发展规划“。受益于国家光伏产业政策扶持,国内光伏产业迅速崛起,光伏产能逐步增加,产业链逐步完善。01什么是光伏银浆?光伏银浆是一种以银粉为主要原料的基础性材料,由高纯度的银粉、玻璃氧化物、有机材料等所组成的机械混合物的粘稠状浆料,其中银粉起到决定性因素,占比约98%。银浆一般分为导电银浆、电阻银浆与电熔银浆,其中90%以上用于导电,故光伏银浆又称导电银浆。光伏银浆是光伏电池片生产制造必备的重要耗材,银浆的成本占比相对较高,其性能关系到光伏电池的光电性能,因此银浆的检测至关重要。02光伏银浆的黏度测量光伏银浆的黏度测量,在其生产加工、存储和运输、印刷、成膜及固化过程中,具有非常重要的意义和作用。生产阶段如果浆料的黏度过大,会导致搅拌困难,输送管道阻力增加,泵的负荷增大;如果黏度过低,会导致悬浮颗粒的沉降,不利于浆料的均匀性和稳定性。存储阶段银浆应具备一定的屈服应力,确保不出现沉淀现象,保证浆料的稳定性。印刷阶段浆料具有剪切变稀的特性,使其具有良好的印刷适应性,获得几何形状及厚度可控的湿膜图形。在流平成膜阶段,浆料黏度应迅速增大以获得设计的网版图形及厚度。膜层的各种不良表现如膜层宽化、边缘“圆齿化”、飞墨、毛刺、局部膨胀等都与浆料的黏度有关。 03银浆黏度测量分别采用安东帕的旋转流变仪RheolabQC与市场上常用的椎板黏度计对银浆的黏度进行测量。测量主机RheolabQC椎板黏度计转子CC10(同心圆筒CC)锥形转子(锥板CP)恒温装置C-LTD80/Q传统水浴表1 配套装置采用相同的标油,动力黏度典型值为30000mPa.s,分别采用RheolabQC和椎板黏度计配套系统,相同温度下,进行黏度测试,测试结果见表2。表2 标油测量结果为了验证两种配置测试结果重复性,取相同的银浆样品,同一温度,同一剪切速率,不同测量装置进行黏度测试,结果见表3。表3 银浆样品测试结果由测试结果可以看出:RheolabQC测试标油黏度值更接近标油典型值。相同温度,相同剪切速率下,椎板黏度计黏度波动比较大,RheolabQC测试动力黏度值重复性更好。银浆是一种高黏度多相悬浮分散体系,在剪切力作用下呈现出非常复杂的流动规律及结构形态的改变。椎板中心处的剪切间隙通常非常窄,银粉在银浆中占比70%~90%,粒子含量非常高,粒径分布广,剪切过程中容易出现壁滑移效应或者只有一部分样品受到剪切。RheolabQC同轴圆筒环形剪切间隙将被过量的样品厚层从上面覆盖,整体剪切,因此测试结果具有更好的重复再现性,对银浆的质量控制提供强有力的支持。RheolabQC支持外部计算机控制RheoCompass™ Light,更多测量参数等待您去尝试 黏度曲线及流动曲线 屈服应力 触变性(3ITT)测试
  • 博勒飞推出全新一代RSO震荡流变仪
    AMETEK Brookfield于2020年推出了全新一代研发级RSO震荡流变仪,用于屈服、流动和粘弹性等流变学行为的一体化测量与分析。RSO震荡流变仪结合了用户所关注的高级测试能力和测试效率并重的功能,有同轴圆柱测量系统以及锥/板测量系统可选。高精度的空气轴承,更高的测试灵敏度和分辨率,能更好地表征材料特性,使静态屈服应力和粘弹性等高级流变学行为表征成为触手可及的测量。剪切率和剪切应力可控,可通过流动曲线轻松获得产品的静态屈服应力和粘弹性行为。测量模式:旋转模式、震荡模式01旋转测量模式控制剪切速率控制剪切应力02震荡测量模式控制剪切应力控制应变时间(温度)依赖性行为分析RSO震荡流变仪包括两种测量系统:锥/板测量系统CPS,同轴圆柱测量系统CC。灵活性选择,两种测量系统可实现在一台仪器上安装。转子安装简便,单手即可轻松完成转子安装和拆卸。RSO拥有极 佳的快速测试功能,可在几分钟内完成测试。单机模式简单便捷,非常适合高效率的QC实验室使用。操作界面简单实用,便于简化单机操作模式,以及导航测试方法设置、数据查看和分析。快速温度控制,锥/板CP或板/板PP测量系统半导体控温模块,绘制粘温曲线;同轴圆柱CC测量系统可选恒温水浴配套FTKY3水浴夹套进行控温。转子条形码,可实现转子自动识别。自动间隙调节功能,可实现简单快速的间隙调节。极少的样品需求量,可实现快速测试和清洁。可选Rheo3000软件,通过电脑控制,实现数据采集、分析以及多组数据的比较分析。
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