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膨胀螺栓标准
仪器信息网膨胀螺栓标准专题为您提供2024年最新膨胀螺栓标准价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括膨胀螺栓标准参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的膨胀螺栓标准您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合膨胀螺栓标准相关的耗材配件、试剂标物,还有膨胀螺栓标准相关的最新资讯、资料,以及膨胀螺栓标准相关的解决方案。
膨胀螺栓标准相关的方案
高强螺栓承载性能检测方法高强螺栓检测仪
高强螺栓检测仪采用8寸多点触摸屏,显示和控制集成在一起,ARM9处理器全部工业级器件,经过专业EMI/EMS认证。自动生成螺栓轴力、施拧扭矩、扭矩系数、平均轴力、平均扭矩系数、标准偏差、变异系数等。
氢气预热器连接螺栓失效分析及解决对策
从断口宏观特征、材质、断口电镜形貌以及微观组织等方面对发生断裂的氢气预热器连接螺栓进行了分析 ,结果表明 ,螺栓断口腐蚀产物为单纯的 FeS晶粒。根据高温硫腐蚀机理分析 ,确定该连接螺栓的断裂是一起典型的高温硫环境下的应力腐蚀开裂失效案例 ,主要是由于工作介质中含有硫化氢或者硫蒸汽所致。建议提高材料等级 ,采用 0Cr18N i10Ti不锈钢螺栓 ,以解决腐蚀问题。
螺栓检测应用方案——手持式LIBS激光光谱仪
除了通过提高螺栓材料的强度和韧性改善螺栓的寿命和使用性能外,成品螺栓的检测方法也是影响高强度螺栓可靠性的重要因素。Calibus 5手持式激光光谱仪是一种新型的成品检测技术,可以解决目前市场上出售的螺栓配件质量良莠不均,假冒伪劣配件鱼目混珠以及库房混料管理的问题。
检测螺纹摩擦系数确定螺栓预紧力
本文介绍了紧固件螺纹摩擦系数与预紧力之间的关系,并对螺纹摩擦系数的影响因素也作了简单介绍,以帮助工厂确定的扭矩能够有效地提高预紧力,从而更好地提高螺栓装配质量。
如何进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验
本检测仪可以对大六角头高强螺栓连接副(M12、M16、M20、M22、M24、M27、M30)和扭剪型高强螺栓连接副(M16、M20、M24、M27)滑移板的抗滑移系数检测。有四个物理通道,6组共24个逻辑通道。
低温环境混凝土热膨胀系数测试技术研究
本文针对低温环境,介绍了目前国内外测量混凝土热膨胀系数的标准测试方法,着重介绍低温环境下混凝土热膨胀系数测量的最新中国国家标准测试方法,对国家标准方法提出了改进建议,并介绍符合国家标准测试方法的大尺寸多样品混凝土低温热膨胀仪。
瞬态加热条件下的快速热膨胀系数准确测试解决方案
为准确测量航天复合材料快速加热过程中的热膨胀系数,本文介绍了热膨胀系数测试过程中加热速率、加热形式和位移测量形式对被测样品内外温度和热膨胀测量方向上温度梯度的影响,以及这些温度梯度与热膨胀系数测试结果之间的变化规律。在这些初步研究基础上,本文提出了高速加热过程中热膨胀系数测量装置的初步设计方案,即采用聚光辐射或电磁感应技术进行非接触快速高温加热,采用激光扫描或光学投影技术进行非接触应变测量。
热膨胀测试技术——加热速率对平均线膨胀系数测试结果影响的实验演示
热膨胀测试过程中,加热速率是一个重要试验设置参数,它直接影响热膨胀系数测量的准确性。本文展示了不同加热速率下对低锰钢材料样品的测试结果,直观显示了加热速率对平均线膨胀系数测试结果的影响。
建筑砂浆干燥收缩值测试方法砂浆收缩膨胀仪
数显砂浆收缩膨胀仪是我公司依据行业标准JGJ70-90《建筑砂浆基本性能试验方法》而设计,是实验室检测砂浆物流性能的仪器。采用数显千分表显示,精度0.01mm。操作简单方便。用来测定砂浆的收缩和膨胀变形量,以确定其收缩系数和膨胀参数。
岩石侧向约束膨胀仪做岩石的膨胀率测定方法
适用于岩石的膨胀率测定。岩石与水进行物理化学反应后随时间变化而产生体积增大现象,增大后的体积与岩石原体积的比率即为岩石的膨胀率。
耐驰:使用推杆式热膨胀仪测量固态/熔融金属的体积膨胀与密度变化
随着金属工业的飞速发展,人们越来越多地使用电子计算机参与模具设计,进行铸造过程的模拟。由此,需要对金属材料的热物理性能,包括材料在固、液与熔融区的导热系数、热扩散系数、比热、密度变化等物性参数有很深入的了解。本文介绍了一种新的测量方法,通过使用标准的推杆式膨胀仪,对金属在固态、液态与熔融过程中的体积膨胀与密度变化进行测量。并使用该方法,对Cu、Fe、铝合金LM-25 及以镍为主要成分的超耐热合金 Inconel 718 进行了测试。
如何测量线性膨胀系数
物质随着温度变化而作出的体积变化反应,这对各技术领域都有影响。在建筑和道路、桥梁和铁路施工中,必须计划伸缩缝,以吸收建筑材料的纵向膨胀。在管道内设有内置弯管形式的膨胀补偿器。供电架空线路的设计必须使电线在冬季不断裂,在夏季与地面有足够的距离。这些结构和许多其他结构计算的基础是线性热膨胀系数。
NRLM和NPL实验室间激光干涉膨胀仪的相互比较
本文报道了针对激光干涉法热膨胀仪在日本国家计量研究实验室(NRLM)和英国国家物理实验室(NPL)之间所进行的比对测试工作。比对测试采用多晶硅、低膨胀陶瓷和熔融石英标准参考材料(SRM 739)三种材料,两个实验室采用各自的激光干涉法热膨胀对三种材料分别在250~375K和290~800K温度范围内进行了比对测试,比对结果显示每种材料热膨胀系数测试结果都与相应的合成不确定度内相吻合。
低温培养箱在测试404不锈钢膨胀系数实验中的应用
在材料科学领域中,了解材料的热膨胀系数是至关重要的,因为它直接影响材料的应用范围和使用寿命。404不锈钢作为一种广泛应用的材料,其热膨胀系数的准确测量对于许多工业和科研领域都具有重要意义。本文将介绍如何利用低温培养箱进行404不锈钢热膨胀系数的测试实验。
采用激光干涉法测试量块的热膨胀系数
本文介绍了一种在室温附近测试各种量块和其它相似形状材料的高精度热膨胀系数测试仪器的研究开发。量块热膨胀所引起的长度变形通过一个差分平面镜干涉仪进行测量,采用特殊的干涉相位检测技术来补偿极化混合带来的非线性误差,再结合电子相位计可以实现纳米量级的精度。由于是在真空中进行量块热膨胀测量,从而无需进行空气折射率补偿。对于导热系数较高的被测试样,缓慢的辐射热交换使得试样上的温度梯度很小并具有很好的热平衡稳定性。在所获得典型的10~30℃温度之间热膨胀测试曲线,其线性和二次方热膨胀系数都等于在20℃参考温度时的热膨胀系数。本文对此激光干涉法热膨胀仪的测量不确定进行了详细分析,而且此测量不确定度也通过国际比对得到了验证。
砂浆收缩膨胀变化试验方法
在现代建筑材料科学与工程领域,对砂浆性能的精确测量与评估。随着建筑技术的不断进步和对工程质量要求的日益提高,准确掌握砂浆在不同条件下的收缩与膨胀特性成为确保建筑结构稳定性与耐久性全自动砂浆收缩膨胀仪能够实时、连续地监测砂浆在不同阶段的收缩与膨胀变化,为科研人员、工程师以及建筑行业从业者提供可靠的数据支持。
肖特公司ZERODUR材料热膨胀系数
本文对肖特公司的ZERODUR零膨胀陶瓷的热膨胀性能进行了全面的描述。首先对线膨胀系数的测量进行了描述,然后详细说明了平均线膨胀系数和线膨胀系数的均匀性,并对约200片ZERODUR镜片进行了测试评价并给出了质量统计分析。本文最后对热循环和低温环境对热膨胀系数的影响进行了总结。
岩石侧向约束膨胀试验方法
岩石侧向约束膨胀力试验是岩石试件在不同荷载作用下浸水后保持原形体积不变所需的压力与时间的对应关系。试验参照《铁路工程岩石试验规程》TB10115-2014中“岩石膨胀压力试验”采用平衡法进行
国内大尺寸构件超低热膨胀系数测试技术综述
航天器用各种大尺寸构件都普遍要求超低膨胀系数以保证构件尺寸的稳定性,传统热膨胀系数测试只针对长度100mm以下的小试样,已无法满足大尺寸构件的超低热膨胀系数测量,需要精确测量整个构件的超低热膨胀系数。本文对国内在大尺寸构件热膨胀系数整体测量方面的研究工作进行了综述,以了解国内目前的发展状况,给今后开展此方面工作提供参考和借鉴。
用推杆式热膨胀仪检测玻璃的热膨胀系数、玻璃化转变温度和软化点性能
热膨胀系数(CTE)、玻璃化转变温度和软化点是表征玻璃材料性能的关键参数。而推杆式热膨胀仪则能简便快速的测试这些性能。差动传感器的最优化设计使得仪器即使是在没有额外恒温设备时都可以提供超高重现性。仪器采用卧式设计,这种设计的优点在于炉子容易操作,装载样品简便。即使非理想尺寸的样品都可以很轻松的放进管状样品支架的凹槽中。热电偶直接接近样品测温,保证温度测量的重复性。同时该仪器的 c-DTA 功能使得仪器在测试热膨胀系数的同时还能测得样品的吸放热效应。
TMA4000测量热膨胀系数
除少数例外之外,几乎所有材料受热时都会膨胀。但是,温度每改变一度,不同材料的膨胀程度是不同的。由于结构—对于电子、机械、人造卫星、建筑或桥梁等方面—是由多种材料构成的,当受热或冷却时,这些结构承受了材料之间的应力。如果它们没有经过适应膨胀差异的设计,这种应力可能导致断裂。TMA4000热机械分析仪(TMA)可以精确测量在程序设定温度范围内加热时样品尺寸的微小变化(图1)。它是一台具有小体积的台式实验室分析仪,但对于简单而精确测量热膨胀系数(CTE)却功能强大。它集成了很多特点来实现容易操作的同时,又拥有最大的精确度和灵敏度。
PerkinElmer:TMA4000测量银热膨胀系数
除少数例外之外,几乎所有材料受热时都会膨胀。但是,温度每改变一度,不同材料的膨胀程度是不同的。由于结构—对于电子、机械、人造卫星、建筑或桥梁等方面—是由多种材料构成的,当受热或冷却时,这些结构承受了材料之间的应力。如果它们没有经过适应膨胀差异的设计,这种应力可能导致断裂。TMA4000热机械分析仪(TMA)可以精确测量在程序设定温度范围内加热时样品尺寸的微小变化(图1)。它是一台具有小体积的台式实验室分析仪,但对于简单而精确测量热膨胀系数(CTE)却功能强大。它集成了很多特点来实现容易操作的同时,又拥有最大的精确度和灵敏度。
美国波音公司激光干涉法大尺寸构件超低膨胀系数测试技术综述
航天器用各种大尺寸构件都普遍要求超低膨胀系数以保证构件尺寸的稳定性,传统热膨胀系数测试只针对长度100mm以下的小试样,已无法满足长度1m以上大尺寸构件的超低热膨胀系数测量,多数航天器用大尺寸构件需要精确测量整个构件的超低热膨胀系数。本文对美国波音公司在太空望远镜大尺寸桁架超低热膨胀系数整体测量方面的研究工作进行了综述,以了解国外技术发展状况,给今后开展此方面工作提供参考和借鉴。
新型负膨胀材料ZrScMo2VO12的负热膨胀和宽带光致发光
本文首次提出了一种新的材料,其分子式为ZrScMo2VO12。结果表明,该材料不仅在较宽的温度范围内(至少在150~823K)表现出良好的负热膨胀(NTE)性能,而且在整个可见光区域具有很强的光致发光特性。用膨胀计(高温用LINSEIS DIL L76,低温用LINSEIS DIL L75)测量相对长度变化。
太空望远镜复合材料桁架管件超低热膨胀系数测试系统技术方案
太空望远镜用各种大尺寸复合材料桁架管件和镜筒普遍要求超低热膨胀系数以保证太空望远镜的热稳定性,传统热膨胀系数测试中的小尺寸试样已无法满足大尺寸构件的超低热膨胀系数(-8量级)测量,需要精确测量整个构件的超低热膨胀系数。本文基于成熟的激光干涉法微位移测试技术,根据复合材料桁架管件工艺质量控制技术要求,提出了大尺寸构件超低热膨胀系数测试系统设计方案。
航天器用大尺寸构件超低热膨胀系数测试技术综述
航天器用各种大尺寸构件都普遍要求超低膨胀系数以保证构件尺寸的稳定性,传统热膨胀系数测试只针对长度100mm以下的小试样,已无法满足大尺寸构件的超低热膨胀系数测量,需要精确测量整个构件的超低热膨胀系数。本文对国外在大尺寸构件热膨胀系数整体测量方面的研究工作进行了综述,以了解国外技术的发展状况,给今后开展此方面工作提供参考和借鉴。
PerkinElmer:TMA4000测量硼硅酸盐玻璃热膨胀系数
除少数例外之外,几乎所有材料受热时都会膨胀。但是,温度每改变一度,不同材料的膨胀程度是不同的。由于结构—对于电子、机械、人造卫星、建筑或桥梁等方面—是由多种材料构成的,当受热或冷却时,这些结构承受了材料之间的应力。如果它们没有经过适应膨胀差异的设计,这种应力可能导致断裂。TMA4000热机械分析仪(TMA)可以精确测量在程序设定温度范围内加热时样品尺寸的微小变化(图1)。它是一台具有小体积的台式实验室分析仪,但对于简单而精确测量热膨胀系数(CTE)却功能强大。它集成了很多特点来实现容易操作的同时,又拥有最大的精确度和灵敏度。
助力产品快速质检!国仪量子真密度测定仪测试可膨胀微球真密度
本文介绍了真密度测定仪测试可膨胀微球的真密度,采用氦气和氮气 2 种不同置换气体进行实验,通过测试结果发现,可膨胀微球采用氮气测试结果更稳定且更接近样品真实值。
SMX-225CT FPD HR检测空调电子膨胀阀内部结构
采用岛津公司的inspeXio SMX-225CT FPD HR微焦点X射线CT系统检测空调电子膨胀阀,清晰观察电子膨胀阀内部结构,可看到内部裂纹和杂质等缺陷。通过专用软件对电子膨胀阀转子进行尺寸测量和同轴度测量。有助于生产厂家生产品质保障和工艺改善提高。
基于感应加热试样的高速激光干涉热膨胀仪
本方案设计了一种高速热膨胀仪用于固体试样热膨胀和热收缩的高精度测量。试样长度的测量采用差分干涉法,具有0.3nm的分辨率和30nm的测量重复性。温度控制则采用感应加热和气体冷却方式实现,最大加热速度约为100K/s,最大冷却速度为50K/s。对于非导体试样的加热则在试样周围增加金属环的间接加热方式。整个测试系统可以在不同气氛环境下进行运行,包括氧气环境气氛,最大温度可以达到1600℃。
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