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低温脆性试验仪

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低温脆性试验仪相关的论坛

  • TEM脆性样品制备

    TEM分析脆性金属样品是一个比较麻烦的问题,双喷或离子减薄要求试样要研磨的比较薄,试样往往容易破碎,制粉末样品薄区又太小,请教各位朋友有啥经验?

  • 3月25日,听专家讲“脆性材料及复合材料检测的标准及方法选择”

    会议名称:“材料力学性能测试技术与标准”网络主题研讨会会议介绍: 为提高广大材料力学性能测试用户的应用水平,该项技术的发展现状和应用,仪器信息网于2015年3月25日举办“材料力学性能测试技术与标准”网络主题研讨会,力邀业内知名专家学者以及仪器厂商,共同探讨材料力学性能测试与评价新技术、分享材料力学测试标准应用经验。举办时间:2015年3月25日 14:00-17:00报告专家及报告方向:1、玻璃钢/复合材料力学测试技术标准——王冬生(上海玻璃钢研究院)报告要点:复合材料的研究深度和应用广度,生产发展的速度和规模已成为衡量一个国家科学技术先进水平的重要标志之一。适用于复合材料力学性能测试的标准主要有ISO国际标准及GB/T国家推荐标准,还可参照ASTM等国际先进标准,本讲将主要介绍如何根据产品特性选择相应标准及检测方法。2、脆性材料力学性能测试技术——包亦望(中国建材检验认证集团)报告要点:在外力作用下(如拉伸、冲击等)仅产生很小的变形即断裂破坏,具有这种特性的材料即为脆性材料。模拟现场工况对脆性材料的可靠性做出正确的评价,即可保证构件安全可靠,还能对其失效时间做出预测。本讲主要介绍如何检测脆性材料的性能,模拟材料在实际工况条件下的可靠性,提高产品质量。3、此次研讨会还有标乐(依工测试)及英斯特朗的资深工程师带来相关材料检测的新产品及新技术应用报告,敬请期待。报名地址:http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/1374http://bimg.instrument.com.cn/show/NewsImags/images/2015210111214.png定期了解研讨会信息:网络讲堂官方微信:仪器学堂网络讲堂QQ交流群:379196738网络讲堂:http://www.instrument.com.cn/webinar/

  • 详谈高低温试验箱检测在质检中的重要性

    详谈高低温试验箱检测在质检中的重要性

    企业相互竞争日趋激烈,成与败在一定程度上在于产品品质。确保产品品质离不了质检工作,而质量检验工作落实离不了检测仪器。[b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101036/]高低温试验箱[/url][/b]就是一款为各个行业给予稳定性环境监测最常见的机器设备,能够仿真模拟环境中超低温、持续高温、控温、高低温试验交替变化环境等,检测产品在各个环境下的特性转变。高低温测试在质量检验中起到重要意义,下面一起来看看此设备在各个行业检测功效  一、电子产业  1、绝缘层毁坏、接触点粘结、电子元件(晶体三极管、电力电容器、电阻)、机电工程零部件的特性产生变化;检验电子设备在高温下、超低温、环境温度交替变化中不良反应。  2、集成电路芯片、液晶屏元器件、硅晶片等在工作的过程当中电子元器件及制成品电子器件等,若是在高环境湿度条件下储存的时间比较长,那就将对一些焊层和芯片引脚表层造成空气氧化且造成接触不良现象常见故障产生。[align=center][img=,450,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210251646293361_5976_5295056_3.jpg!w450x450.jpg[/img][/align]  二、材料行业  1、原材料的硬底化和老化、裂开、脆裂与开裂、冲击韧性减少,尤其是抗冲击性能会出现大的变化。  2、环氧树脂胶、复合材质在贮存运送及使用的时期中,所对周围环境温度湿度的条件和较剧烈地振动都有一些特别要求,若一些参数控制不合理的话会造成质量不稳乃至可能产生废料,高低温试验箱在测试时,会提前发觉质量缺陷。  3、水冷散热凝结造成试品返潮,结冻起霜造成构造毁坏,差异原材料造成一定程度的物理学收拢,从而使得不一样原材料所组成的零部件因为收缩系数不一样,使主题活动构件旋转不灵敏,乃至相互之间卡住,或是健身运动构件损坏加速。  三、塑料橡胶领域  1、塑胶、白帆布、皮革制品在不一样条件下的软性或弹力减少,随着裂开等,样品密封性和密封垫无效;运用塑胶脆性温度检测,能够较为不一样塑胶材料或不一样成分的橡胶材料低温性能的好坏。橡胶老化检测。  除了上述领域,高低温试验箱在金属材料、食品类、通信、航空航天、家用电器等领域都是有运用。该设备测试是质量检验中必不可少工作,在一定程度上,质检工作只有提升不可以变弱,不难看出,该实验设备检测在质量检验中的重要性的特别重要。

  • 高低温试验箱在研究材料的实验中起到哪些作用

    [align=center][font='宋体'][size=18px]高低温试验箱在研究材料的实验中起到哪些作用[/size][/font][/align][font='宋体'][size=18px]随着科技的不断进步,材料科学作为现代科技领域的重要组成部分,越来越受到人们的关注。而在材料科学实验中,高低温试验箱作为一种重要的实验设备,扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍高低温试验箱在研究材料的实验中所起到的具体作用。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]一、高低温试验箱的定义与作用[/size][/font][font='宋体'][size=18px][url=https://www.instrument.com.cn/netshow/SH103691/]高低温试验箱[/url]是一种模拟不同温度环境的实验设备,能够提供高温、低温或交变温度的环境条件,以测试材料在此环境下的性能表现。其主要应用于材料科学、航空航天、汽车制造、电子产品等领域,用于研究材料在不同温度下的物理、化学和机械性能等变化。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]二、高低温试验箱在研究材料的实验中的作用[/size][/font][font='宋体'][size=18px]1. 测试材料在不同温度下的性能表现[/size][/font][font='宋体'][size=18px]高低温试验箱能够模拟不同温度环境,为研究人员提供准确的温度条件,以测试材料在不同温度下的性能表现。例如,在高温环境下,可以观察材料是否发生软化、熔融等现象;在低温环境下,可以观察材料是否发生脆化、开裂等现象。通过这些实验结果,研究人员可以深入了解材料的热稳定性、耐温性能等特性。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]2. 检测材料的热膨胀系数与热传导系数[/size][/font][font='宋体'][size=18px]热膨胀系数和热传导系数是描述材料热性能的重要参数。通过在高低温试验箱中测试材料在不同温度下的膨胀和收缩情况,以及热量在材料中的传递速度,研究人员可以计算出材料的热膨胀系数和热传导系数。这些参数对于材料的加工和应用具有重要意义。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]3. 研究材料的低温脆性与韧脆转变温度[/size][/font][font='宋体'][size=18px]某些材料在低温环境下会表现出脆性,即材料在受到外力时容易发生脆断。通过高低温试验箱,研究人员可以测试材料在不同温度下的脆性与韧脆转变温度,了解材料在低温下的力学性能。这对于材料在寒冷地区的应用具有重要意义。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]4. 评估材料的疲劳性能与寿命[/size][/font][font='宋体'][size=18px]疲劳性能是评估材料在实际应用中的耐久性的一项重要指标。高低温试验箱可以通过模拟不同的温度环境,对材料的疲劳性能进行测试。通过在各种温度条件下对材料进行反复加载和卸载,研究人员可以评估材料的寿命以及疲劳极限,为材料的实际应用提供依据。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]5. 探究材料的相变与热物性[/size][/font][font='宋体'][size=18px]某些材料在不同的温度下会发生相变,即材料的物理状态发生改变,如固态、液态、气态之间的转变。高低温试验箱可以用于研究材料在不同温度下的相变行为以及热物性变化。通过观察材料的相变点和相变过程,研究人员可以深入了解材料的热力学性质和相变机理。这对于材料的开发和应用具有重要意义。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]6. 模拟严苛环境下的材料性能表现[/size][/font][font='宋体'][size=18px]在某些[/size][/font][font='宋体'][size=18px]严苛[/size][/font][font='宋体'][size=18px]环境下,如高温、高压、真空等条件下,材料的性能表现会发生极大的变化。高低温试验箱能够模拟这些[/size][/font][font='宋体'][size=18px]严苛[/size][/font][font='宋体'][size=18px]环境条件,以测试材料在这些环境下的性能表现。这对于材料在航天、深海等领域的应用具有重要意义。[/size][/font][table][tr][td][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401101040339637_3389_6279606_3.jpeg[/img][/align][/td][/tr][tr][td][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401101040343671_5495_6279606_3.jpeg[/img][/td][/tr][/table][font='宋体'][size=18px]三、结论[/size][/font][font='宋体'][size=18px]综上所述,高低温试验箱在研究材料的实验中起到了至关重要的作用。通过模拟不同温度环境,高低温试验箱为研究人员提供了测试材料性能的实验手段,有助于深入了解材料的热学、力学等特性以及相变机理和热物性变化等重要参数。这些实验结果对于材料的开发和应用具有重要的指导意义,有助于推动相关领域的技术进步和创新发展。[/size][/font][font='宋体'][size=18px][/size][/font][font='宋体'][size=18px][/size][/font]

  • 高低温试验箱哪些安全性工作是需要注意的?

    高低温试验箱哪些安全性工作是需要注意的?

    [b][url=https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101036/]高低温试验箱[/url][/b]具备模拟自然界气候环境的功能,以此来测试产品或材料在高温、低温交替变化情况下的所表现出来的耐高温与耐低温性能,由于试验箱模拟出来的温度环境要比自然界气候更恶劣,进一步提高了受试产品的可靠性。简单来说,这就是一款就是用来测试产品适应性的设备。[align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303201637049026_1371_5295056_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align]  对于高低温试验箱来说,可以试验产品材料处于高温气候环境的时候是否存在软化、老化、效能降低以及变形和潜在破坏等情况,以及出现这些情况的严重性,以此来得出高温环境下产品(或材料)的耐高温性能。  还有就是可以试验产品材料处于低温气候环境的时候是否存在裂纹、可动部分卡死、以及脆化和像水凝结成冰、元器件性能产生变化等特性改变等各种情况,以及出现这些情况所造成的影响,从而试验出低温环境下产品(或材料)的耐低温性能。  为了防止使用试验箱时意外的发生,用户需要做好各种准备。  1、在放置设备时,要将测试设备的外壳部分接地,若是在安装设备的时候,没有让设备外壳接地的话,试验箱一旦出现漏电的情况,将会给使用者带来电击的危险。  2、在试验箱还没有完全安装好的时候,千万不要启动设备,一定要确认各个地方都没问题,都安装可靠后才可以开始试验。  3、设备开始运转,控制器驱动马达、风扇等各种配件,这时当元器件开始运动时,切记不要用手去触碰它,因为它只是暂时不不动,若是在它突然开始运行起来的时候你刚好在触摸它的话,容易造成人身伤害。如果真的有事必须要到转动处的话,那就关掉主电源开关,还要保证防护装置没有问题。  4、若是试验箱里面有发热样品的时候,试样控制电源不能选择机器自身的电源来直接使用,而是要选择外加电源。  用户将高低温试验箱购买回来后,在使用试验箱进行测试试验的时候要做好基本的安全性工作,没有试验需要做的时候也不能掉以轻心,有些安全事项是不容忽视的,否则不仅将会给试验带来失误,造成设备的损坏,更有甚者还会给使用者造成安全威胁。

  • 求助:脆性材料最大弹性变形量公式?

    样品mm:W68 L40 T6.8;条件:三点弯曲;跨距60mm用压力机测试结果如下:最大力:450N;最大位移:3.95mm刚度:145N/mm;求最大弹性变形量?实验室小白求教~先谢谢大家了;

  • 【求助】北京哪里能测脆性材料的弹性模量?

    做了一些粉末金属烧结块,不便通过拉伸试验测弹性模量,查了一下资料说有相应的仪器通过对试样进行超声波纵向振动的激发,然后测定其固有的共振频率,再按一定公式计算即可测出,现在是就不知道哪能测了,还望知道的朋友告一声,谢谢了:)

  • 提高PVC密封条耐寒性的方法

    [align=center]在汽车密封条行业中,大部分密封条产品是以软质PVC为主,硬度范围为HA50-HA85。PVC对温度的变化特别敏感,温度低时易脆裂,所以对于PVC密封条生产商而言,提升PVC密封条耐寒性是当务之急。那么,如何提高PVC密封条的耐寒性呢?[/align]1 PVC树脂 PVC树脂是一种非结晶、极性的高分子聚合物,其玻璃化温度依分子量大小为75~105oC,相对分子质量越大,粘数越高,PVC大分子链间范德华引力或缠绕程度相应增加,PVC链段增长,材料的耐低温性愈好。在常规PVC配方中,如只需应付北方冬季寒冷气候,可采用选取粘数稍高,即平均分子量稍大的PVC树脂,可以是同一牌号中粘数值偏高的PVC或更低牌号树脂。 另外,在一些特殊要求的制品中,如可耐-30oC,可选用高聚合度聚氯乙烯树脂(平均聚合度大于2000),这是因为高聚合度PVC有着比常规PVC树脂大的结晶度和类交联结构,使大分子间滑动困难,弹性增加,同时分子量增大,分子间范德华力和分子内化学键合力增加而获得优良的耐寒性。2 增塑剂 增塑剂作为PVC软制品的重要配方组分,对软制品的性能影响很大,如要求制品在低温下使用,必须选择好增塑剂的类型。目前作为耐寒性增塑剂使用的主要有脂肪酸二元酸酯、直链醇的邻苯二甲酸酯、二元醇的脂肪酸酯以及环氧脂肪酸单酯等。据报道,N,N-二取代脂肪酸酰胺、环烷二羧酸酯,以及氯甲氧基脂肪酸酯等,也是低温性能优良的耐寒增塑剂。 提高PVC软制品的耐寒性,一般可通过增加耐寒增塑剂的用量来获得。DOA(己二酸二辛酯)、DIDA(己二酸二异癸酯)、DOZ(壬二酸二辛酯)、DOS(癸二酸二辛酯)是作为耐寒增塑剂使用的代表性品种,由于一般耐寒增塑剂与PVC的相容性都不十分好,实际上只能作为改善耐寒性的辅助增塑剂使用,其用量通常为主增塑剂的5~20%。3 改性剂 改进PVC低温性能差的有效办法是加入玻璃化温度较低,在室温下显示高弹性的高聚物,统称为改性剂。其中所添加的高聚物应与PVC有相近的溶解度参数,有一定互溶能力,能形成两项结构的共混物,从而改善制品的低温冲击强度。 CPE可提高制品的低温性能,冲击强度等。随着CPE用量的增加,PV C制品的冲击性能会逐渐提高。当用量增加到一定程度时,PV C制品低温冲击性能会趋于稳定,在8、9份左右达到合适的性能价格比。 粉末丁腈橡胶(NBR)随用量增加,会使硬PVC的低温冲击强度逐步提高。 EVA流动性能很好,玻璃化温度低,低温增韧效果好,但成本高。 ACR有优良的低温冲击强度及耐侯性能,并可改善制品的外观,一般加入5份就可达到很好的效果。 高冲击型MBS的玻璃化温度较低,对PVC材料的低温脆性有良好的改善作用,但耐候性差。 ABS可提高PVC材料的低温冲击强度,同时改善制品的外观。 SBS等一些含有橡胶相,且具有较低玻璃化温度的物质,也有提高PVC冲击强度和耐寒性的作用4 填充剂 填充剂对软质PVC耐寒性的影响与其增塑剂吸收量有关,一般趋势是增塑剂吸收量小的填充剂对耐寒性影响小,而炭黑、硬质陶土等增塑剂吸收量大的填充剂,则会使PVC耐寒性有比较明显的降低。 硬质PVC中加入填充剂往往会影响冲击性能,尤其是低温脆性会随填充剂用量的增加而增大。这是因为填充剂作为无机粒子被加入PVC中时,它会填入分子链间。当用量少时,它填入一些分子链的缝隙中,起补强作用;或填入分子链间,起到增大分子间距离而使体系韧性增加的作用。但当其用量增加时,随着分子间距离的增加,分子间的作用力被破坏,加上低温时,分子链段的活动性降低,材料抵抗外界冲击力的能力剧烈下降。所以对硬PVC的低温冲击性能有不良影响。 填料经过处理后,会对材料拉伸性能有所改善,但对低温抗冲性能的改善不太明显。究其原因,与填料粒子占据了PVC分子链的活动空间有关。尽管活性填料与PVC分子链的结合力增大,但这种增大,只在分子受拉伸力时的强度有所提高,而材料的脆性只会因填料粒子加入的增多而增大。 纳米碳酸钙、超细碳酸钙添加到PVC中,由于小尺寸效应,使其具有类似改性剂的作用,在一定用量范围内可以改善PVC材料的低温性能,但由于没有低的玻璃化温度,效果没有改性剂明显,而且添加到一定量后,材料的低温脆性会上升。 总之,通过选/换用耐寒性更优的助剂,引入一些具有抗寒功能的聚合物等一系列配方调整办法,可使PVC材料的耐寒性能得以提升,达到低温使用要求。同时,也应注意到加工温度、冷却温度、牵引速率、结构设计等诸多方面,也会对PVC制品的耐寒性产生一定影响。因此,在设计PVC配方时,一定要将应用条件、制品结构、加工设备、工艺条件等各方面因素,同配方一起综合考虑,并通过试验进行相应调整,最终获得具有优良耐寒性能的PVC配方。[list][*]声明:本文资料为“上海微谱化工技术服务有限公司”原创,未经允许不得私自转载。否则我司将保留追究其法律责任的权利。[/list]

  • 【原创大赛】中船重工725所-CTOD试验及其应用

    【原创大赛】中船重工725所-CTOD试验及其应用

    [align=center][b]CTOD试验及其应用[/b][/align][align=center]中国船舶重工集团公司第七二五研究所 试验测试与计量技术研究中心 张亚军[/align][align=left] 目前,在水利水电、石化管道、远洋船舶、海洋平台等众多领域,要求做CTOD试验的客户越来越多。[/align][align=left] 中国船舶重工集团公司第七二五研究所试验测试与计量技术研究中心在CTOD试验方面积累了大量的经验,尤其在低温(如0℃~-80℃)和超低温(如-165℃、-196℃等)环境、大尺寸(板厚B=60mm~100mm)及超大尺寸(B>100mm)方面,在国内具有显著的优势。[/align][align=left] 近年来,水利部门及相关公司、管道局、中石化,以及包括宝钢、鞍钢、武钢、沙钢、兴澄特钢、舞钢等在内的全国各大钢厂,陆续来我们这里进行了大量的系列尺寸和系列温度的CTOD试验。那么,究竟什么是CTOD试验呢?[/align][b]一、什么是CTOD试验[/b] 大家常见的CTOD试验,指的是一种断裂韧性试验。CTOD是Crack Tip OpeningDisplacement(裂纹尖端张开位移)四个单词的首字母。 那么,什么是断裂韧性呢?断裂韧性是基于断裂力学基础上的,表征材料在服役过程中产生裂纹时,材料自身对裂纹启裂和扩展的抵抗能力。断裂韧性通常包括平面应变断裂韧性K[sub]IC[/sub]、延性断裂韧性J[sub]IC[/sub]和裂纹尖端张开位移断裂韧性CTOD三种。平面应变断裂韧性K[sub]IC[/sub]适用于受力时裂纹尖端塑性变形很小或者基本不发生塑性变形的材料,如高强钢、高强钛合金等;延性断裂韧性J[sub]IC[/sub]适用于受力时裂纹尖端有小变形时的情况,界定方法通常是当平面应变断裂韧性K[sub]IC[/sub]通过试验难以获得有效值时,这时一般采用延性断裂韧性J[sub]IC[/sub]的方法间接获得平面应变断裂韧性K[sub]IC[/sub];而对于受力时裂纹尖端塑性变形很大,即进入全塑性屈服的材料,如中、低强度钢等,一般要用裂纹尖端张开位移断裂韧性CTOD指标来评价材料的抗断能力。 由于工程中大量的焊接结构采用中、低强度钢,如船舶、海洋工程用钢及其焊缝等,这些材料多数是在弹塑性条件下发生断裂,一般都采用CTOD指标来评价。试验材料的断裂韧性值越大,表明材料的抗断性越好。CTOD指标,通常采用试验的方法得到,常用的试验标准见文献。[b] 二、CTOD试验中的技术要点[/b] CTOD试验通常涉及两部分内容,一部分是测量金属材料及其焊缝的阻力曲线,即d[sub]R[/sub]-Da阻力曲线,根据该曲线可以获得任一裂纹扩展量下的CTOD值,但这时要求金属材料或者焊缝不得发生脆性断裂,否则将不得参与d[sub]R[/sub]-Da阻力曲线数据的拟合,常见的d[sub]R[/sub]-Da阻力曲线形貌见图1。另一部分内容,是通过试验获得金属材料及其焊缝的CTOD特征值,特别是在低温(如0℃~-80℃)或超低温(如-165℃、-196℃等)环境下,金属材料及其焊缝发生脆性断裂的可能性较大,用其CTOD特征值评价抗断能力比较合适。 CTOD试验中的主要技术要点如下: (1)试样预制疲劳裂纹。由于断裂力学是基于裂纹基础上的,不是缺口,而采用常见机加工的方法很难加工出裂纹。为此,需要通过疲劳的方法,即给试样施加一个反复作用的动态力(见图2),使其缺口尖端萌生出并扩展一定长度的裂纹。具体做法见文献。[align=center][img=,690,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708302256_01_2401507_3.jpg[/img][/align] 事实上,工程结构发生断裂前,通常也是裂纹扩展至其临界尺寸的结果。用疲劳方法预制的裂纹,可模拟材料或结构中的实际裂纹的尖锐度,具有极大的相似性。另外,对于比较厚的金属板,由于受到应力状态的影响,即心部为平面应变状态、表面为平面应力状态,预制的疲劳裂纹存在心部扩展过快、两边扩展过慢而不满足试验标准中对裂纹前缘平直度要求的情况,这时,需要考虑采用特殊的技术手段完成疲劳裂纹的预制。 (2)夹式COD规的应用。在CTOD试验过程中,需要用到夹式COD规测量试样裂纹嘴处张开位移的塑性分量。由于通常的COD规的有效量程一般不大于4.0mm,而随着钢铁行业的发展,近年来研制出的新钢种塑性和韧性越来越好,使得COD规4.0mm的行程常常不够用,文献专门分析了各种可能的情况,可供参考。当然,伴随着高塑性、高韧性金属材料的发展,试验机生产厂家也陆续制造出了大行程夹式COD规,只不过,价格会高哦! (3)试样的F-V曲线及其断口。判断试验材料的CTOD特征值的种类,主要的依据就是其F-V曲线及其断口形貌,即是脆性断裂还是韧性断裂,脆性断裂时,是脆性启裂,还是脆性失稳。计算材料CTOD特征值所需的裂纹嘴处张开位移的塑性分量、最大载荷等数据,也是从其F-V曲线上获得。因此,试验时,需要选择适合的加载速率、数据采集速率、数据处理软件等,以便获得准确的F-V曲线。脆性断裂时,判断是脆性启裂还是脆性失稳,唯一的判据就是看断口上的裂纹扩展量。典型的F-V曲线图及试样断口见图3和图4。 [align=center][b][img=,690,341]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708302257_01_2401507_3.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][img=,563,502]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708302258_02_2401507_3.jpg[/img][/b][/align][b]三、CTOD值的实际应用[/b][align=left] 通过试验获得的CTOD断裂韧性值,可以用来评价冶金因素及工艺因素对金属材料断裂韧性的影响,也可以应用于建立在断裂力学基础上的缺陷评定规范;同时,也是母材、焊接金属和焊接热影响区制造质量控制和验收规范的依据。[/align][align=left][/align][align=left] 中船725所长期从事金属材料的疲劳断裂试验和研究,在这方面有很多原创性研究成果和丰富的实践经验。如有大家有任何疑惑,欢迎跟帖留言,或者访问我们检测中心网站[url]http://www.725tes.com/[/url]联系哈,我们会有专业技术人员跟进回复。[/align][align=left] [/align] 参考标准及文献: BS7448-1:1991, Fracturemechanics toughness test---Part1: Method for determination of K[sub]IC[/sub],critical CTOD and critical J values of metallic materials BS7448-2:1997, Fracture mechanicstoughness test---Part2: Method for determination of K[sub]IC[/sub], criticalCTOD and critical J values of welds in metallic materials BS EN ISO 15653-2010, Metallicmaterials---Method of test for the determination of quasistatic fracturetoughness of welds GB/T 21143-2014, 金属材料 准静态断裂韧度的统一试验方法; 张亚军, 朱林放. 海洋泊链用钢大尺寸试样CTOD试验研究.理化检验-物理分册,2005,41(7):340-343. 张亚军. 行程受限COD规在裂纹尖端张开位移试验中的应用.理化检验-物理分册,2005,40(3):122-125.

  • 低温试验箱低温检测环节内漫谈对象的转变

    低温试验箱低温检测环节内漫谈对象的转变

    我们已经介绍了高温检验环节中对象的转变。假定物品在[url=http://www.instrument.com.cn/netshow/C29252.htm]低温试验箱[/url]内进行低温检测,会导致什么变化?小编今天分享的是低温环境检验环节中材料的转变。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210251640236309_7074_1760631_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  一、低温试验箱持续低温会让一些材料(塑胶)发硬、变脆,也会使一些金属材料产生裂纹或破裂,同时改变材料的抗冲击性。  二、会让一些物件发生卡住或旋转不灵活的情况,这是因为材料的收缩系数不同,在温度变化率较大的情形下,会导致这种情况。  三、类似玻璃的材料长期处于低温环境中会降低其静电效果。  四、一些含水试验物会有起霜或结冻的情况,进而破坏产品的构造。  五、对于一些应用润滑液物品,因为润滑液在低温环境下的黏度提升或凝结,会增加物件与配件之间的磨擦,造成试样挪动迟缓或终止。  六、在低温试验箱内会引起物件电阻、电容等电参数的改变,影响物体的电性能。  七、持续低温会影响试样的燃烧率等。  这都是低温试验箱在低温测试中对物体的一些影响,设备低温在零下几十度,这类环境中不同塑料的特性和转变是不同的,因此客户应该根据检测材料的特点和测试效果,挑选对应的环境温度检测设备。

  • 【求助】求助实验室的收费标准

    我们公司是生产橡胶类汽车零部件的,现在想拟订一个实验室对外收费标准,不知道这里有没有同行业的朋友可以提供一些参考和建议,以下是我们实验室主要实验项目:中性盐雾试验油漆附着力试验金属硬度测试金属材料拉压试验硫化橡胶回弹性试验涂层厚度测试热老化试验压缩永久变形试验低温脆性试验邵氏硬度测试橡胶拉伸/撕裂性能试验臭氧环境测试零件疲劳试验单轴双轴三轴弹性体性能试验单轴静态单轴动态单轴动静态三轴动静态弹性体蠕变试验材料或零件扭转试验三维尺测试接触式三坐标 柔性三坐标 光学三坐标道路模拟疲劳试验单轴 三轴

  • 高低温试验箱密封性差会怎样?

    高低温试验箱密封性差会怎样?

    一实仪器(yishi17)高低温试验箱虽然是一款模拟温度环境的试验设备,但是前提也是要保证设备的密封性是没有问题的,不然最后的试验结果可能会因为各种因为而得到较大的误差,如果您不是非常了解的话,可以跟小编一起去了解设备密封性差带来的危害。1、温度难以达到设备温度,因为设备密封性不好,所以工作室内的温度会在试验的过程中不断流失,而试验设备也需要不断运行来提高或是降低温度,但是可能还是达不到设定的环境,反而会让用户的能源造成较大的浪费。[align=center][img=,400,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806201607218770_3962_3222217_3.jpg!w400x400.jpg[/img][/align]2、大家都知道高低温试验箱在试验结束之后,工作室的内部会凝集一层水珠,但如果设备密封性效果不好的话可能会造成水蒸气跑出去,加大设备的耗水量,依然会造成企业资源的浪费。其实试验箱密封性差主要还是造成最后的试验结果出现非常大的误差,而造成密封差的主要原因是箱门上的密封条老化、变形造成的。如果用户遇到这种情况需要确定是否是自己能够解决的,如果因为老化严重无法解决的话,最好是及时找技术人员上门并带好能够更换的密封条。不过除了这种情况导致高低温试验箱试验结果不准确以外,还可能是因为操作人员在使用的过程中打开箱门,并且时间较长导致工作室内温度流失。不过也有可能是试验之前就没有将箱门关严导致的,所以在试验之前一定要仔细检查,不然除了温度无法到达设定数值以外,还可能出现各种各样的问题。

  • 规范高低温试验箱价格的构造

    规范高低温试验箱价格的构造

    今日,大家一起来知道下规范中高低温试验箱价格的构造及外型的规定,也期待根据此一篇文章能给已经对高低温试验箱价格电机选型的广阔新顾客们有某些小小协助。 试验箱内腔应应用耐高温不容易空气氧化和具备必须冲击韧性的原材料生产制造。应无危害实验的污染物。保温隔热材料还应耐热并具备阻燃等级能。隔热层需有充足的薄厚,能确保试验箱外界已碰触位置的溫度在高溫实验时不高过60℃,在超低温实验及工作温度为16℃~45℃、空气湿度≤86%时不需有精华露问题。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103191004490799_1440_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  高低温试验箱价格加温和致冷元器件和冷量不可立即辐射源在实验试品上。个人工作室应下设油窗和照明灯具设备。箱门应密封性优良,密封胶条需有优良的抗高溫脆化、耐温硬底化特性。制冷机组不需有漏汽、渗水、渗油缺点。需有置放或悬架实验试品的试品架。试品架需有充足的耐热、超低温特性。应下设引线孔。外型涂涂层应整平光洁、颜色匀称,不可有露底、出泡、起层或擦破印痕。  附:安全性和生态环境保护规定:  高低温试验箱价格接线端子排对壳体塑料外壳中间的接地电阻值应考虑:冷态2MΩ左右,热态1MΩ左右(用600V,精确度为1.3级兆欧表精确测量),能够承担60赫兹交流电流3000V、施加压力時间5s耐压试验。维护接地端子应与试验箱机壳有优良的保护接地能够便捷坚固的地布线,应合乎Gb/T14048.3—3000的7.1.9的要求。需有过热、过电流量、少水等维护及警报系统。裸机噪音应不高过9040db(A)。

  • 高低温试验箱品质的重要性,不忘初心

    高低温试验箱品质的重要性,不忘初心

    [b]高低温试验箱[/b]是用于手机配件、电器零部件、汽车电子等行业研发等环节,检测样品的性能有没有合格,设备的本身的品质也是很重要。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112241400175933_2756_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  高低温试验箱提供高温和低温的环境,测试样品在高、低温环境条件下样品的性能。所以设备的品质的重要性是可以决定设备的生产厂家必须得以品质为主,这样客户购买的时候才可以放心。  高低温试验箱具有下边几点特征:  1、造型设计:造型设计圆弧然后设备的表面进行喷塑的处理,高质感外形,并且选用平面无反作用的把手,安全可靠、操作简单。  2、观察窗:采用三层真空镀膜的窗口,给用户看到里边很明亮和视野宽广,很清楚的看到里边。也选用节能荧光灯,不需要雨刷除雾,也能够保持清晰的观察效果,可以随时观察被测商品的状况。  3、牢靠的冷冻和控制系统:选用全封闭的压缩机、冷冻元件、环保冷媒还有LED触摸屏的控制器,界面很好,操作容易,学起来很简单。  4、辅助构造:设备的底下用品质好的,可以固定式的pu活动轮;箱体和门之间采用双层耐高温高张性密封条能保障测试区的密闭。  5、为了能够保证高低温试验箱对降温速率和很低温度的要求,设备的制冷系统得采用压缩机所组成的复叠式的制冷系统,该制冷系统得具有匹配合理、使用维护以及可靠性很高等特点。

  • 一个脆性断口!

    一个脆性断口!

    材料牌号:QT500-7[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/07/200607072036_21159_1620621_3.jpg[/img]

  • 高低温循环温湿度试验箱均匀性如何评估?

    [font='宋体'][size=21px]高低温循环温湿度试验箱均匀性如何评估?[/size][/font][font='宋体'][size=18px][url=https://www.instrument.com.cn/netshow/SH103691/]高低温循环温湿度试验箱[/url]的均匀性评估是确保设备性能和准确性的重要环节。在本文中,我们将探讨高低温循环温湿度试验箱均匀性评估的方法和步骤。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]一、设备介绍[/size][/font][font='宋体'][size=18px]高低温循环温湿度试验箱是一种用于模拟温度和湿度环境的设备,它可以在不同的温度和湿度条件下测试产品的性能和可靠性。在评估该设备的性能时,均匀性是一个重要的指标。[/size][/font][table][tr][td][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312221623162095_2072_6279606_3.jpeg[/img][/td][/tr][/table][font='宋体'][size=18px]二、评估方法[/size][/font][font='宋体'][size=18px]1. 温度均匀性评估[/size][/font][font='宋体'][size=18px]为了评估温度均匀性,需要将高低温循环温湿度试验箱设置为特定的温度,例如25℃。然后,在箱体内选取多个点,记录这些点的实际温度。这些点的温度应该尽可能接近设定的温度,否则说明箱体的温度均匀性存在问题。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]2. 湿度均匀性评估[/size][/font][font='宋体'][size=18px]湿度均匀性评估的方法与温度均匀性评估类似。将高低温循环温湿度试验箱设置为特定的湿度,例如50%。然后,在箱体内选取多个点,记录这些点的实际湿度。这些点的湿度应该尽可能接近设定的湿度,否则说明箱体的湿度均匀性存在问题。[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312221623168165_3289_6279606_3.jpeg[/img][font='宋体'][size=18px]三、数据分析[/size][/font][font='宋体'][size=18px]在收集了高低温循环温湿度试验箱内各点的温度和湿度数据后,需要进行分析。可以将这些数据与设定的温度和湿度进行比较,计算偏差。偏差越小,说明设备的均匀性越好。[/size][/font][table][tr][td][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312221623171842_336_6279606_3.jpeg[/img][/align][/td][/tr][/table][font='宋体'][size=18px]四、修正措施[/size][/font][font='宋体'][size=18px]如果高低温循环温湿度试验箱的均匀性不满足要求,可以采取一些修正措施。例如,增加加热器或加湿器以增强设备的均匀性。此外,可以调整设备的控制参数以改善设备的性能。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]总之,高低温循环温湿度试验箱的均匀性评估对于确保设备的性能和准确性非常重要。通过本文介绍的评估方法和数据分析,可以有效地评估设备的均匀性并进行修正。[/size][/font]

  • 【讨论】变形温度对材料力学性能的影响实验

    变形温度对材料力学性能的影响实验 Effect of Deformation Temperature on Mechanical Properties of Materials 3.1 前言 变形温度是影响金属材料力学性能的重要参数之一,研究变形温度对金属材料力学性能的影响规律,对于在实际生产中确定合理的变形温度范围、保证产品性能和设备安全、节约生产成本、提高生产效率具有着重要的意义。 3.2 变形温度对材料强度和塑性指标的影响 3.2.1 实验目的 (1) 测定在不同变形温度条件下,金属材料的各项强度和塑性指标(包括屈服强度、抗拉强度、延伸率、面缩率等)的变化,并绘制加工硬化曲线、塑性图。 (2) 学会使用拉伸试验机测试材料的拉伸性能。 (3) 综合运用所学理论知识对实验结果进行分析,研究变形温度对金属材料塑性和变形抗力的影响,提出研究报告,提高独立分析问题和解决问题的能力。 3.2.2 实验原理 金属的塑性和变形抗力为变形金属重要的工艺性能,是确定其塑性加工工艺规程的重要理论依据。测定材料拉伸性能的试验方法很多,拉伸试验是其中一种十分重要的方法,本实验即采用拉伸法。 塑性是指变形金属在外力作用下,稳定地发生永久变形而不破坏完整性的能力,金属塑性的大小,用其塑性指标来表示。变形温度是决定金属塑性大小的因素。通常随着变形温度的升高,金属塑性增加。但在此塑性增高的过程中,其变化是波浪式的。如图3-1所示,随着温度的升高,在曲线中会出现有脆性区,脆性区数目视具体的变形金属而定。 变形抗力是指变形物体实现塑性变形的应力强度,其变化规律是随温度的升高而降低。变形温度随温度变化的关系式可有如下形式。 (3-1) 式中 Pt1—温度t1时的变形抗力; Pt2—温度t2时的变形抗力; α—温度系数。 图3-1 温度对塑性影响典型示意图 图3-2 P-ΔL曲线 3.2.3 实验材料及设备 (1) 热拉伸试验机;(2) 千分尺、卡尺、钢板尺、划规、引伸仪;(3) 标准拉伸试样若干根。 3.2.4 实验方法和步骤 (1) 将各试样画好标距,10mm为一格。测出各试样的原始尺寸L 0、B0、t0,并做好记录; (2) 估算最大载荷,选好测力盘; (3) 测力盘指针调零,检查绘图部分和其他部分有无故障; (4)在炉温控制器上,将温度控制指针调至所需温度,当炉到达所需温度时要保温20分钟; (5)慢速加载,当自动绘制B的P-Δt曲线上出现锯齿形时,记录下对应的屈服点的载荷P,如图3-2。 (6)继续加载,试样出现颈缩时,测力盘上主动针不再升高,记录下最大载荷Pb; (7)关闭实验机取下试样,将试样对准断口,测量试样断后的标距长度l1及断口处直径d1; (8)按下述公式计算变形金属的塑性指标和抗力指标。 延伸率: (3-2) 断面收缩率: (3-3) 屈服极限: (3-4) 抗拉强度: (3-5) 式中 lo、A0—试验前的标距和横截面积; l1、A1—拉断后的标距和断处横截面积。 3.2.5 实验要求 (1) 预先设计出记录表格,做好各项记录,数据准确真实。 (2) 要求在开机操作前,能口述拉伸操作的全部过程,并通过实验学会独立操作。 (3) 独立处理数据,独立完成实验报告。 3.3 变形温度对材料冲击韧性指标的影响 3.3.1 实验目的 (1) 通过实验加深理解金属材料的各项冲击韧性指标、韧性—脆性转变温度等的意义和测定方法; (2) 学会使用冲击试验机测试材料的冲击韧性; (3) 比较不同试验温度下金属材料的冲击韧性指标的变化; (4) 综合运用所学理论知识对实验结果进行分析,研究变形温度对金属材料冲击韧性的影响,提出研究报告,提高独立分析问题和解决问题的能力。 3.3.2 实验原理 利用冲击试验机测定材料在不同温度下的冲击韧性参数,并根据试验结果确定材料的韧性—脆性转变温度。 冲击试验机的构造原理如图3-3所示。试验在摆锤式冲击试验机上进行,将试件水平放置于试验机支座上,缺口位于冲击相背方向。冲击时将具有一定质量G的摆锤举至具有一定高度H1的位置,使其获得一定位能GH1,释放摆锤冲断试件后摆锤的剩余能量为GH2,则摆锤冲断试件失去的位能为GH1-GH2,此即为试件变形和断裂所吸收的功,称为冲击吸收功,以AK表示,单位为J。 国家标准规定冲击弯曲试验用标准试样分别为夏比(Charpy)U型缺口试样和夏比V型缺口试样,所测得的冲击吸收功分别记为AKU和AKV。 体心立方金属及合金或某些密排六方晶体金属及合金,尤其是工程上常用的中、低强度结构钢,当试验温度低于某一温度tk时,材料由韧性变为脆性状态,冲击吸收功明显下降,断裂机理由微孔聚集变为穿晶解理,断口特征由纤维状变为结晶状,这就是低温脆性。转变温度tk称为韧脆转变温度。 系列冲击实验是分别在低温、室温和高温下进行时可以得到一系列冲击值AK,将这些冲击值与所对应的实验温度在直角坐标系中标出,然后用光滑曲线将这些实验数据连接起来,可以得到实验材料的冲击韧性与实验温度的关系曲线,即AK-t,如图3-4所示。这种不同温度下的冲击试验称为系列冲击试验。据此可以评定材料的低温脆性、蓝脆和重结晶脆性等,而这些脆性是材料使用中力图避免出现的,因此系列冲击试验有一定的实用意义。 3.3.3 实验材料及设备 (1) 摆锤式冲击试验机; (2) 干冰、酒精、水银温度计、镊子、保温材料制成的方槽; (3) 标准V形缺口冲击试样若干根。 3.3.4 实验方法和步骤 (1) 常温下材料冲击韧性的测定: 1) 将试件水平放至冲击试验机支座上,缺口向上,并使之恰好处于摆锤摆动的轨迹内; 2) 将摆锤向上摆起一定角度,然后突然落下,使试件受到冲击而折断; 3) 记录试样所消耗的能量A; (2) 0℃、-20℃、-40℃、-60℃条件下材料冲击韧性的测定: 1) 将试件放入一个盛有适量酒精的槽中; 2) 插入水银温度计; 3) 然后用镊子取少量干冰放入槽中, 轻轻搅拌使之溶化,监测温度; 4) 当温度降低到低于试验温度以下3~4℃时,用镊子夹出试件,并放到试验台上; 5) 以下实验步骤与“常温下材料冲击韧性的测定方法”相同。 3.3.5 实验要求 (1) 将试件按照顺序编号,切勿混号。 (2) 做好各项记录,数据准确真实,预先设计出记录表格。 (3) 要求在操作前,能口述操作的全部过程,并通过实验学会独立操作。 (4) 独立分析实验数据,独立完成实验报告。 3.4 参考文献 1 赵德文.材料成形力学.沈阳:东北大学出版社,2002 2 王占学.材料成形金属学.第四版,北京:冶金工业出版社,2003

  • 45钢拉伸试样氢脆断裂分析

    45钢拉伸试样氢脆断裂分析 朱伟华(莱钢品质保证部特钢物理室)摘 要:对45钢力学拉伸试验后试样的内部组织结构及断口的全面分析,认为钢中存在较高含量的氢是造成钢材脆性断裂的主要原因。关键词:45钢;拉伸试验;氢脆;氢含量经转炉冶炼-LF炉精炼-连铸-热装热送轧制成材后的45钢,取样进行力学性能试验。经过普通的正火处理后的拉伸试样在力学拉伸试验后拉伸试样断面几乎没有收缩,长度方向上的延伸率也很小。这种现象呈批量性并且是断续出现的,但该钢材在低倍检验过程中,并没有发现异常的缺陷。为此,技术人员从冶炼、连铸、轧制等工艺参数上进行了比较和研究,没有找到引起这种力学塑性指标偏低现象的确切原因。笔者通过对45钢力学拉伸试验后的试样断口进行高倍观察和能谱分析,认为钢材内部含有较大量的氢是引起这种现象的主要原因。1 试验与分析1.1 成分和氧含量分析取5炉次力学塑性指标偏低的钢材试样进行了成分和氧含量分析。结果表明,该5炉次钢材试样的成分符合国标要求,氧含量均在25×10-6左右。1.2 金相组织观察对试验后的试样进行金相组织观察,发现试样组织正常,晶粒大小适中,带状组织正常。1.3 夹杂物检验对试验进行非金属夹杂物检验,结果表明,钢材中的非金属夹杂物分布较均匀且弥散,不超过2级。但有少量的大颗粒、不变形夹杂物。这种夹杂物与基体之间的界线清晰,呈不规则的轮廓,尺寸在300-700μm之间,属于外来夹杂物。如图1所示。对这些外来夹杂物进行能谱分析,表明这些不变形的夹杂物为以Al2O3为主外来夹杂物。 http://www.microscopy.com.cn/data/attachment/portal/201106/21/161844pxoewefc7cewkc57.jpg1.4 断口分析在拉伸试样的断口截面上,无规则地分布着许多大小不一的灰白色斑点,如图2所示。对这些斑点进行电镜观察,发现该斑点的灰白部分均呈现出与氢引起的脆性断口相类似的组织形貌,而断口上的其它部位组织呈解理组织结构,细密地分布着大小不一的韧窝。如图3所示。 http://www.microscopy.com.cn/data/attachment/portal/201106/21/16195608ficiyrtf5izmfr.jpg从图3(b)可以看出,斑点边缘到中心部位,组织由韧性的韧窝状态组织逐渐过渡到脆性的解理组织。图3(c)表明了最中心部位是完全的解理组织。在断口的除斑点中心部位的其它组织均为正常的韧窝组织,如图3(d)。1.5 能谱分析对多个斑点进行了细致的成分分析,在整个斑点区域内部未发现有其它与钢材基体成分相异常的元素存在2.分析与讨论2.1 由断口的宏观形貌和大量的试验结果可以看出,在断口上存在的灰白色斑点是引起钢材脆性断裂的主要原因。2.2 在拉伸断口上形成灰白色斑点的原因通常有两种原因:一种是夹杂物为核心触发的“鱼眼”;另一种是由于氢的聚合所触发的氢脆。由能谱分析多个斑点成分可知,斑点中心部位不存在夹杂物,在夹杂物检验过程中出现的大颗粒夹杂物并不是斑点的中心起缘。从中心部位单纯的脆性解理织构,与氢引起的脆性断裂形貌极为相似。2.3 在拉伸过程中,由于试样受到外力,拉伸力一方面能叠加到氢压引起的应力上,同时还可以促进氢原子的扩散。另外,内应力也可协助氢压力使裂纹产生和扩展,故内外应力的存在能促使氢原子向材料内部缺陷或空隙界面扩散、集聚,形成氢分子。由于氢分子在钢中无法扩散,逐步在聚集处形成巨大氢压,当这种压力导致的应力超过钢的断裂应力时,首先形核,进而形成裂纹。低倍试样白点裂纹与拉伸白点断口,它们的

  • 高低温环境试验箱应用于武器装备

    高低温环境试验箱应用于武器装备

    引言:随高新科技的发展趋势,武器装备的高低温试验变得更加关键了,但不论是移动式高低温环境试验箱系统软件還是清障车式高低温试验系统软件,当武器装备摆脱高低温试验系统软件转到特性实验全过程中,武器装备自身的溫度对周边工作温度存有基因突变,而武器装备与周边环境的发热量互换将危害武器装备特性实验。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103061143035280_1318_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  随之科技进步的发展趋势,军事装备的复杂度日渐提升,现代战争使繁杂的武器系统遭遇严苛应用自然环境的磨练,它不仅在65℃上下的高溫自然环境下工作中,又要在-?50℃上下的超低温自然环境下工作中 不仅在高原地区低气压和沙尘标准下工作中,又要在水上和沼泽地中工作中。这必须对武器系统的特性造成危害,例如高溫会造成脆化,使绝缘层无效,超低温会造成零部件容积变小使冲击韧性减少等。因而,自然环境实验是海、陆、空武器系统特性实验的1个关键构成。  实验标准规定当武器装备升降机温到必须溫度值时,隔热保温库体迅速回拉,武器装备马上开展打靶等特性实验。不论是移动式的高低温机器设备還是清障车式高低温系统软件,武器装备须摆脱高低温系统软件随后开展特性实验。你在一全过程中,武器装备自身的溫度相对性周边工作温度存有着基因突变,因而在隔热保温库体回拉全过程中.  武器装备与高低温环境试验箱周边环境开展发热量互换,造成武器装备环境温度的转变,进而危害武器装备的特性实验。文中对于此难题以火炮炮管泄漏电流为例开展剖析,获得了火炮系统软件高低温试验的泄漏电流随時间的变化趋势,为不一样武器系统实验反应速度的确认出示了根据。

  • 高低温冲击试验箱电磁阀四大关键技术一安全性

    高低温冲击试验箱电磁阀四大关键技术一安全性

    原文来源:高低温冲击试验箱电磁阀四大关键技术一安全性 编辑:林频仪器  [b]高低温冲击箱[/b]是用于金属、塑料、橡胶、电子等材料该行业中必备的试验设备, 用于试验材料结构或复合材料。电磁阀是用电磁来进行控制的工业设备,同样也是环境设备中必要的,该设备是用来控制冲击箱流体的自动化基础元件,属于执行器。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、电磁阀的速度和其他的参数。  高低温冲击试验箱电磁阀的安全性[align=center][img=,310,350]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708070840_01_1037_3.jpg[/img][/align]  腐蚀性介质:能够适用选用塑料王电磁阀和全不锈钢 对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。例CD-F.Z3CF。  中性介质:也可以选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。氨用阀则不能采用铜材。  爆炸性环境:必须选用相应防爆等级产品,露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种。电磁阀公称压力应超过管内最高工作压力。

  • 嘉兴高低温试验箱的保养,不忘初心的生产宗旨

    嘉兴高低温试验箱的保养,不忘初心的生产宗旨

    健康,是我们在一直追求的和一直向往的目标。一个人要是拥有了健康的身体,健康的文化理念,健康的素质心理,就是很开心的和自豪的事情,如果我们做到了以上这三点,就会减少我们人生大道的绊脚石,也为此给我们今后的幸福生活铸造了一个良好的基础。所以我们要注重对身体的保养,同样我们的[b]嘉兴高低温试验箱[/b]也是需要保养的,以下就是关于嘉兴高低温试验箱的保养:[align=center][img=,469,469]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109231000349058_8546_1037_3.jpg!w469x469.jpg[/img][/align]  1、在试验过程中不宜频繁启动压缩机,压缩机启动的间隔时间为15分钟。  2、嘉兴高低温试验箱在试运转时,需要检查压缩机的运转方向,当发现压缩机反转应立即停机,立即切断设备的电源,把三相线任何的两根对调再重新开机,不然会损坏压缩机。  3、试验在工作中,要定期检验压缩机安全阀等保护系统,确保其灵敏可靠。  俗话说:一份耕田,一份收获。人的付出和收获是相对的。所以用户对上嘉兴高低温试验箱进行定期有效的保养,它也会给用户相应的回报。

  • 【分享】冲击试验的概述及试验条件

    联系我们——宁波仪器检测设备中心冲击试验概述冲击试验主要以仿真装备及组件在使用与运输过程中,可能遭遇的冲击效应为主,并透过冲击波于瞬间瞬时能量交换,分析产品承受外界冲击环境之能力,试验之目的在于了解其机械结构弱点及特定功能之退化情形,属于破坏性实验的一种,有助于了解产品的结构强度及外观抗冲击、跌落等特性,若另实施产品破坏性试验,更能有效预估产品的可靠度及监控生产线产品制造的一致性。冲击试验条件A.半正弦波试验(HalfSine Wave)— 外观强度适用B.高加速冲击试验C.方波试验(Square Wave)— 结构强度适用D.锯齿波试验(Sawtooth Wave) 加速度作动时间轴向次数适用类别执行状态50 g11 mS±X、±Y、±Z1~3 次 / 轴一般100 g6 mS±X、±Y、±Z1~3 次 / 轴一般100 g 3mS±X、±Y、±Z1~3 次 / 轴一般200 g 3mS±X、±Y、±Z1 次 / 轴电子零件240 g2mS±X、±Y、±Z1 次 / 轴LCD500 g1.0 mS±X、±Y、±Z1 次 / 轴脆性材料MIL-STD 8831500 g0.5 mS±X、±Y、±Z1 次 / 轴脆性材料MIL-STD 8833000 g0.3 mS±X、±Y、±Z1 次 / 轴脆性材料MIL-STD 8835000 g0.3 mS±X、±Y、±Z1 次 / 轴脆性材料MIL-STD 8838700 g0.3 mS±X、±Y、±Z1 次 / 轴脆性材料MIL-STD 88310000 g0.2 mS±X、±Y、±Z1 次 / 轴脆性材料MIL-STD 88320000 g0.2 mS±X、±Y、±Z1 次 / 轴脆性材料MIL-STD 883[td=1,1

  • 高低温试验箱的噪音怎么解决

    高低温试验箱的噪音怎么解决

    都了解当高低温试验箱长期应用后,将会会由于机器设备脆化进而出現噪声,要是噪声过大就将会危害职工的正常工作中,因此人们要先分辨出是啥要素造成高低温试验箱传出噪声、进而依据状况变弱噪声。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101291417245692_3710_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  倘若发觉高低温试验箱的噪声是以制冷压缩机出传出得话,你重视3个层面:  就是说减震器是不是形变,要是形变就会危害到变压作用的可靠性,进而传出噪声。  查验针阀的损坏水平,看球面和阀座是不是能密合、要是不可以就会造成插装式总流量的不平稳,可能会导致工作压力起伏造成噪音。  查验压缩机润滑油中是不是渗入气体、产生气穴现象进而传出噪声。要是是构件形变、损坏,那麼只必须见形变、损坏的构件拆换掉只能,若由于压缩机润滑油中渗入气体,你需清除并注意密封性气体再次进到就能够降低噪声。  高低温试验箱或许除开这种要素,传出噪声也是将会由于钣金设计不科学造成的,且生产制造机器设备时应用的加工工艺较弱,加上总体加工工艺不太好就容易产生振动,进而造成噪声,而且应用時间越长噪音越大。因此大伙儿在挑选高低温试验箱时还需注意生产商常用的材料及其制作工艺。  当高低温试验箱出現噪声时能用查验壳体封板是不是卡紧、制冷机组空调铜管固定不动片是不是松动、查验各位置螺钉是不是拧紧,随后适度多方面调节,后期能够采用空泡消音棉帖在机器设备內部周围,对机器设备开展降噪处理!

  • 高低温冲击试验箱对产品检测提供数据决策支撑。

    高低温冲击试验箱对产品检测提供数据决策支撑。

    如今许多行业的产品都需要[b]高低温冲击试验箱[/b]进行检测试验,高低温冲击箱能够模拟高温,低温下的环境,高低温冲击试验箱对产品检测意义是什么?随着产品的工艺、设计方面越来越复杂,很多产品问题难以在段时间内发现,通过一些特殊手段来对产品进行测试,这样厂家才能够准确地把握产品的性能和品质,从而生产制造出更完美的产品。小编给大家讲一下高低温环境对产品的影响有哪些[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104141430499160_1421_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  一.高温对电子、塑料等产品的影响:  1)、高温能使塑胶材料形状发生变化;  2)、电子产品的绝缘或密封用灌浆胶熔化流失,从而导致受损;  3)、使弹性元件的弹性和机械性能强度变低。产品使用寿命变短;  4)、加速绝缘材料劣化和老化过程,产品使用寿命变短;  二.低温对机械、电工、电子产品影响:  1)、低温会使电解液冻结.导致电解电容器.电池出现故障;  2)、增大仪表误差,并且会影响电子产品正常启动;  3)、低温会使润滑油粘度增加,并且会冷凝冻结,影响产品启动;  4)、会使塑料、钢铁等材料在低温下发生脆裂损坏,橡胶材料硬度增大,弹性下降等;  讲到这里想必你已经了解了产品检测的意义了吧,所以高低温冲击试验箱能通过试验揭露产品潜在的缺陷问题,使企业生产出高质量且安全的产品。

  • 冲击试验机使用说明书

    测定金属材料抗冲击载荷能力的试验,又称冲击韧性试验。它是材料机械性能试验的基本试验方法,冲断试样所消耗的功称为冲击功,单位为焦耳(J),以Ak表示。将Ak除以试样缺口处横截面积F,得Ak/F=ak,其单位为焦耳/厘米2(J/cm 2),称材料冲击值。ak可用来评定材料韧性和脆性程度,但不能直接用于设计计算。 根据试样形状和破断方式,冲击试验机可分为弯曲冲击试验机、扭转冲击试验机和拉伸冲击试验机3种。其中以摆锤式弯曲冲击试验机应用最广,方法最简单冲击试样冲击试验的结果与试样形状有密切关系,用不同尺寸和形状的试样所得的试验结果是不能互相比较的。因此各国都规定有标准试样。中国标准中主要采用梅式试样和夏比V形缺口试样冲击试验对金属材料的组织缺陷非常敏感,可以检验出材料在冶炼和加工工艺过程中所产生的缺陷和组织变化。将相同试样在由高到低的温度下进行冲击试验时,冲击功(或冲击韧性)将由大到小,晶状断口由少到多,塑性变形由大到小,这说明材料由韧性状态过渡到脆性状态,通常以断口上出现50%晶状断口面积时的温度称为韧性-脆性转变温度或脆性转变温度。击实验机运用说明书冲击试验机配套检测设备,运用上无论是质量、功用、和操作结束之后需求注重的事项都是实验机自身所有必要要做的,而关于一些新客户对运用上有什么不知道请细心知道一下下面的详细资料。冲击试验机的详细资料: 挪动式冷热冲击试验机-调配日本优易控UMC1300高低温冲击实验箱专用操控器特色:业界仅有的USB数据保管、输入、输出、参数备份、衔接打印机、鼠标操作、长途调试与监控等功用 分高温区、低温区两有些,测验样品放置于挪动吊蓝中,选用共同之蓄热、蓄冷布局,气缸股动吊蓝在冷热槽中上下挪动,完结冷热温度冲击测验; 可由测验孔外加负载配线测验部件; 可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不一样条件之功用,履行冷热冲击条件时,具有高低温实验机的功用; 可在预定开机时刻工作中主动提早预冷、预热、待机功用; 可设定循环次数及除霜次数,主动(手动)除霜; 操控器人机界面友爱,顺序设定便利,反常及毛病扫除显现功用完全。 用处适用于电子、电工产物和其他军用设备在周围大气温度急剧改变条件下的适应性实验,也是挑选电子元器件初期毛病的最佳帮手。履行与满意规范 1、GB/T2423.1-1989低温实验办法;2、GB/T2423.2-1989高温实验办法;、GB/T2423.22-1989温度改变实验;4、GJB150.5-86温度冲击实验;5、GJB360.7-87温度冲击实验;6、GJB367.2-87 405温度冲击实验。型 号 LTS-50-2P STS-50-2P 50 80 150 225 50 80 150 225 ■ 功用 实验办法 吊蓝挪动换 2 温室办法 高温室 预热温度规模 60 ~ + 200 ℃ 升温速率 RT. → + 200 ℃ 约 3 5 分钟大型五颜六色LCD触控对话式微电脑操控体系,操作简略易懂,工作状况一望而知;全关闭进口紧缩机+环保冷媒,板式冷热交换器与二元式超低温冷冻体系;具有LAN网络通讯接口,可衔接电脑长途操控,运用快捷;■ 规范装备 累计计时器 1 个,引线孔( 25×100mm 长圆型孔 箱体左旁边面) 1 个,脚轮 6 个,调整脚 4 个 ■ 安全设备 漏电断路器,实验室温度过高、过低维护器(操控器内置),排气阀,试样电源操控端子,高、低温室超温维护(操控器内置),紧缩机超压、过热维护,断水继电器,风机热继电器,电动机温度开关,电动机回转避免继电器,紧缩空气压力开关,保险丝。 ■附件 不锈钢搁板报套,电缆孔盖1个,照明灯1个,说明书1套。 ■ 选配 附件 温度记载仪,添加搁板 注: 1、以上产物外尺度不包括杰出有些,产物尺度可按客户需求定做;2、以上技术参数在室温20℃,无负荷条件下测得的数据。3、冲击试验机不包括在内部尺度和外部尺度内。除了以上产物,我公司还描绘制作:冷热冲击试验机、恒温恒湿实验机、高低温实验机、疾速温度改变实验机低温室 预冷温度规模 -55 ~ -10 ℃ -65 ~ -10 ℃降温时刻 + 20 → -55 ℃ 约 6 0 分钟 + 20 →- 65 ℃ 约 7 0 分钟实验室温度规模 -40 - +150 ℃ -55 - +150 ℃ 温度误差 ±2 ℃ 温度康复时刻 5 分钟以内 康复条件 高温曝露 低温曝露 高温曝露 低温曝露 50 ℃: 30 分钟 - 40 ℃: 30 分钟 150 ℃: 30 分钟 - 55 ℃: 30 分钟 ※ 1. 温度上升和温度降低均为各恒温实验箱独自工作时的功用; 2. 康复条件:室温为+ 20 ℃。 ■ 首要有些、布局 材 料 外壳 纹理处置不锈钢板或优质冷轧钢板静电喷塑 内体 不锈钢板 (SUS304) 绝热 聚氨酯泡沫+玻璃棉 观察窗 发热体内嵌式玻璃 电缆孔 内直径50 构 成 高温室 加热器 镍铬合金电热丝加热器,储热器 风机 高温环境温度曝露时共用离心风机,预热用轴流风机 低温室 加热器 镍铬合金电热丝加热器 冷却器 支翅片式换热器,储冷器 风机 离心风机 驱动设备 气动气缸 高温、环境温度、低温曝露时的各个风门驱动用 空气紧缩机 供给驱动吊蓝的紧缩空气(选件) 制冷机组 制冷办法 机械紧缩二元复叠制冷(风冷或水冷冷凝器) 紧缩机 欧美原装进口全关闭或半关闭紧缩机(无噪音) 制冷剂 环保冷媒 R-507/R-23 蒸发器 翅片式换热器 冷凝器 不锈钢钎焊板式换热器 ■ 温度操控器 操作界面 6.4"TFT 五颜六色 液晶显现触 摸屏,中文菜单提示 顺序回忆容量 1000 个用户顺序(可自行编制、修正) 设定办法 触摸式 设定指示规模 时刻: 1 分钟~ 99 小时 59 分钟,循环: 1 ~ 999 次 循环 分辨率 ± 0.1℃ 传感器 PT100 铂电阻 操控办法 PID 操控 工作办法 定植工作、顺序工作 隶属功用 定时器、超温维护、传感器上下风挑选、停电维护、报警记载、实验曲线记载、实验暂停、顺序工作时刻显现 ■ 标准 内部尺度 (cm) D 35 40 50 60 35 40 50 60 W 40 50 60 70 40 50 60 70 H 35 40 50 60 35 40 50 60 外形尺度 (cm) D 132 147 192 217 132 147 192 217 W 125 135 155 165 125 135 155 165 H 157 150 160 170 157 150 160 170 内容积 (升) 50 80 150 250 50 80 150 250 电 源 AC 380±10%V 50±0.5 Hz , 三相四线 + 维护地线 功 率 (kw) 16kw 25kw 30kw 40kw 22kw 30kw 35kw 47kw 试样分量 2.5kg 5kg 10kg 15kg 2.5kg 5kg 10kg 15kg

  • 腐蚀性物质的试样对高低温湿热试验箱的影响

    严禁将腐蚀性物质放入高低温湿热试验箱内,否则可能出现以下状况: 1、箱体的使用寿命可能会大大缩短; 2、加湿管,蒸发器可能不能正常工作; 3、电气设备可能出现过早老化; 4、安全装置可能无法可靠工作; 5、密闭装置加速老化; 6、给排水管路将会被腐蚀破裂。 注:如试样确实是带有腐蚀性物质,又必须得做高低温湿热试验,购买时请提前与厂家说明,厂家会根据要求定制耐腐蚀性的高低温湿热试验箱。具体方案请与北京雅士林试验设备有限公司销售部联系。

  • 高低温交变湿热试验箱在汽车部件行业的应用

    高低温交变湿热试验箱在汽车部件行业的应用

    环境可靠性试验设备中的高低温交变湿热试验箱虽然被大众的熟知度并不多,但是它的作用却是从到今。早在第二次世界大战时,由于对环境影响军事装备的认识不足,导致很多军事装备在各种恶劣的环境中无法工作或是受到损坏,如俄罗斯的低温冰雪气候、太平洋岛屿上的热带湿热性气候、中东地区干热性沙漠气候等恶劣极端环境下,装备的耐候性成为了影响战役胜败的重要因素。到如今,随着人们越来越重视产品的质量和耐用性,各行各业的环境可靠性试验筛选工作更是品控环境的必要环节,在汽车行业尤为突出。今天就来具体讲讲[b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/C27539.htm]高低温交变湿热试验箱[/url][/b]在汽车行业的应用原理。  汽车部件需要做哪些温湿度试验:  1)高温环境:高温环境会产生热效应,使汽车部品件发生软化、膨胀蒸发、气化、龟裂、溶融及老化等现象,而对应的汽车将会出现机械故障、润滑密封失效、电路系统绝缘不良、机械的应力增加及强度减弱等故障。  2)低温环境:低温环境会使汽车部件发生物理收缩、油液凝固、机械强度降低、材料脆化、失去弹性及结冰等现象,而对应的汽车将会出现龟裂机械故障、磨损增大、密封失效及电路系统绝缘不良等故障。  3)湿热条件:环境湿度大会使金属表面产生腐蚀,导致材料变质、电强度和绝缘电阻降低及电气性。

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