钻孔测斜仪原理

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钻孔测斜仪原理相关的仪器

  • 钻孔测斜岩土尾矿库在线监测系统 深部边坡位移传感器 行业痛点: 人工测量的不足 效率低、耗时长、成本高、数据不实时 固定测斜仪的不足 测点数量较多的时候,测斜管内无法放入众多的测斜仪及电缆,安装困难,且成本较高 产品介绍: 节段位移计是深圳安锐科技有限公司立足市场独立研发的一款专利测量产品,是一款灵活柔韧的土体内部水平位移监测设备,可自由弯曲,安装方式多样,可以竖直安装、水平安装或环形安装。 产品特点: 安锐测控节段式位移计集成了**的监测技术、重力加速度测量技术、传感器温度补偿技术、**算法模型技术等技术的3D测量系统,实现了对监测物体X、Y、Z三维变形量的实时在线监测。 1、温区补偿,数据稳定 节段位移计采用了MEMS微机电系统和温区补偿模型技术,通过高度集成**的了轴系间的误差,消除了温飘,保证了数据采集的稳定。 2、扭转算法,偏量校正 节段式位移计采用专业的扭转校正模型,对扭转引起的变形量进行修正,保证了监测数据的精确与稳定。 3、方向准确,精度可靠 安锐测控节段位移计出厂前,每个节点都采用高精度全自动标定系统进行独立标定,组装完成后再次整体标定,保证了X、Y、Z方向的准确,位移分辨率每节(500mm)较高可达0.005mm。 4、分节拼装,安装便捷 安锐测控节段位移计采用*创的分节式拼装,方便运输拆卸,可根据测孔的深度自由拼接。安装灵活自由。适应于竖直、环形、水平和倾斜等多种安装方式。 应用领域: 可应用于山体滑坡、高边坡安全、地铁地基、深基坑开挖、大坝安全、尾矿安全等自动化监测项目。 产品参数: 测量轴:X轴丫轴Z轴 节段长度:500mm、1000mm可选,其它节段可定制 连接方式:铰接 测斜管规格:兼容Φ65、Φ70、Φ85、Φ90型测斜管 角度分辨率:0.0001° 测量精度:+0.01°(0.08mm/500mm) 采样频率:默认1次/分钟(可调) 抗拉:500KG 零点漂移:-40~+85°C+0.0007°C 输出:RS485-Modbus协议 线缆:耐磨、防油、宽温、双屏蔽电缆线 工作电压:DC12V 工作电流:单节40mA 工作温度:-45°C~85°C 节段重量:500mm=1.2KG/节 1000mm=1.8KG/节 地面固定器尺寸:Φ150mmx5mm 防水深度:水下100米(1MPa) 系统架构: 系统平台:
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  • 工作原理YHCJ90/360矿用钻孔测井仪是一款综合性多参数检测设备,用于检测钻孔围岩的自然伽玛射线强度、钻孔温度、空间轨迹、孔壁高清全景成像及动态窥视录像等参数指标,多参数结合,准确判定围岩类型及完整性,评估围岩支护范围,定位突水及瓦斯涌出位置,指导顶底板围岩支护方案设计及水与瓦斯防治。检测指标钻孔围岩的温度;钻孔围岩的自然伽玛射线强度;钻孔空间轨迹(方位角、倾角、深度)及与设计轨迹的偏离距离;钻孔孔壁高清全景展开拼接成像、动态视频录像及关键部位抓拍图片。功能自然伽玛射线强度;钻孔温度;空间轨迹;孔壁高清全景成像;动态窥视录像。应用检测锚杆锚索孔,进行顶底板围岩分类及完整性评价,指导围岩支护方案设计;检测瓦斯抽放孔,根据围岩破碎程度、裂隙发育程度及产状和地层温度,定位瓦斯涌出位置,进行瓦斯抽放效果辅助评价;检测抽排放水孔,根据围岩破碎程度、裂隙发育程度及产状、地层温度和出水口位置,进行抽排放水效果辅助评价;检测地质勘探孔,进行地层分类,观测含水断层、溶沟溶洞和断层裂隙等各种构造,准确量测构造厚度、宽度、走向、倾向和倾角等,自动生成地层柱状图;准确检测钻孔空间轨迹,量测与设计轨迹的偏差,评价钻孔质量及效果;特别适合煤矿顶板地质构造、煤层赋存、工作面前方断层构造、上覆岩层导水裂隙带等的探测;适合于各种形状和功能的钻孔的检测,如水平孔、垂直孔、倾斜孔等;如锚杆锚索孔、瓦斯抽放孔、抽排放水孔和地质勘探孔等。技术特点多功能性:可实时同步实现对钻孔进行全孔壁成像、录像,关键部位抓拍图片及钻孔轨迹测量、自然伽玛射线测量和孔壁温度测量等多种功能,伽玛射线-孔壁温度-视频图像多参数结合判定围岩类型更准确可靠;高集成性:主机内系统控制、图像与信号采集、显示与存储高度集成;高智能性:主机内置ARM四核1.2GHz高速处理器,图像处理速度为30帧/秒。同时获取图像数据、深度数据、探头角度数据、自然伽马和温度数据等,可确保全景图像实时自动采集,快速无缝拼接,同时自动角度和深度校正,全景视频图像实时呈现,图像清晰逼真。可在井下实时生成钻孔成像平面展开图,生成h264格式视频文件,可在井下实时回放动态钻孔窥视图和平面展开图;实现图像拼接、录像、截图和轨迹测量、自然伽玛射线测量和温度测量实时同步进行;高可靠性:整机系统高度集成,稳定性好;仪器整机密封,防水防尘性好;高清晰度:摄像头为彩色低照度700Lines,0.1Lux,200万像素;光源强度连续可调;宽视角:摄像头视角宽,可实现水平360度全景成像,无需调焦;便携性好:整机体积小巧、重量轻,方便携带;操作性好:整套系统连接简单,操作简便,初用者上手快;主机可作电脑的外接U盘使用,数据直接复制粘贴;电源要求低:系统工作电压范围DC12V,内置高容量锂电池供电,连续工作时间不低于10小时;探头自动冲洗:探头带居中导向装置,具有探头视窗冲洗功能;分析软件功能强大:全孔壁展开图-伽玛曲线-孔壁温度曲线-地质柱状图同屏呈现,钻孔轨迹3D图、三面侧视图及偏移距离直观展示,3D虚拟岩芯任意视角查看,生动直观;报告自动生成,结果可输出为JPG、BMP、PDF、WORD等多种格式文件;直接进行岩芯描述:展开图上可直接进行岩芯描述,裂缝的倾向、倾角和宽度可直12.接自动计算提取,宽度精度可达0.1mm,方位角度可达0.1度;探头承压能力强:探头采用不锈钢外壳,钢化光学玻璃探头罩,最大可承受压力大于20MPa;成像录像轨迹同步实时检测最优速率2m/min左右,最高可达0.2m/s。
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  • 工作原理YZG12.8矿用手持式钻孔轨迹仪是一款智能化的钻孔轨迹检测设备,仪器主要由矿用本安型手持式钻孔轨迹仪探管、矿用智能手机、碳纤维推杆等组成。测量时将矿用本安型手持式钻孔轨迹仪探管与碳纤维推杆配接,手动推入钻孔,实现钻孔的空间轨迹和钻进深度的测量。通过无线蓝牙与矿用智能手机通讯,每个钻孔开钻时输入该钻孔的属性信息,并在测量完成后将保存在探管存储器内的数据传输到手机,通过手机终端软件现场显示钻孔的空间轨迹和深度。主要用途煤矿井下各类钻孔快速轨迹测量;定向、保直钻进的方位测量;定向钻进的造斜精度检测;钻孔深度测量。产品优势携带轻便,测量简单快捷;数据无线传输;井下主机直接显示、查看测量结果;分析软件使用便捷、功能强大、钻孔群管理、一键出具word报告;云平台实时远程共享。技术特点同时测量钻孔轨迹与深度:探管内置高精度角度传感器和深度传感器,既可精确测定钻孔空间轨迹,亦可准确测量钻孔深度;携带轻便,测量简单快捷:测量时只用携带矿用本安手机、探管及相应数量碳纤维推杆下井即可,体积小,重量轻,单人便可携带;钻孔轨迹测量采用离线复测模式,无需连接各种线缆,直接将探管与手机蓝牙同步后,用碳纤维推杆将探管推入钻孔即可测量,测量间隔根据钻孔深度自主选择,每次测量稳定时间只需要3s,测量简单快捷;井下可直接查看测量结果:完成测量后,可以直接在矿用智能手机上查看测量结果,包括数据表格、轨迹曲线和质量评价;蓝牙数据交换:探管与手机通过蓝牙形式进行数据交换,完成测量退出探管后探管与手机自动蓝牙连接,无需二次手动连接;钻孔群连测管理技术:多孔连钻连测,数据统一管理,钻孔起止过程自动智能判断,自动识别空白带和煤岩层;
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钻孔测斜仪原理相关的方案

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  • 细胞钻孔针介绍

    [url=http://www.f-lab.cn/cell-analyzers/punch-needle.html]细胞钻孔针[/url],punch needle是为细胞转移和细胞分离应用而设计的细胞打孔针,用于细胞打孔和细胞钻孔应用。细胞钻孔针作为细胞转移分离系统的重要配件,方便用户把细胞从微孔芯片转移到各种微管中。细胞钻孔针经过精密设计,它可以精密在微孔板上钻孔而不接触到细胞,经过酒精消毒后可重复使用。[img=细胞钻孔针]http://www.f-lab.cn/Upload/punch-needle.JPG[/img]细胞钻孔针:[url]http://www.f-lab.cn/cell-analyzers/punch-needle.html[/url]

钻孔测斜仪原理相关的耗材

  • 钻孔器
    钻孔器/带有手柄和横杠带有非常坚硬的锻造钻头,非常坚固耐用。可用于判断土壤的性质、水分和构成。钻孔器的钻头形状确保其从土壤中取出时摩擦最小,可最大程度地节省人力。钻孔器有不同的配件,手柄的长度有75cm,如有必要,可以增加100cm的接杆,7个可选的钻头。每个钻头都是根据不同的土壤种类而特殊设计的。配件可以自由的组合。接杆可以延长至5m的操作深度。钻孔器型号产品货号有手柄,无钻孔5350-1005附件产品描述产品货号钻孔器延伸段 5350-1010便携包长*宽 121*225cm3600-2120钻孔器的钻头 我们提供各种各样的用于钻孔器的钻头,都是根据不同的土壤性质而特殊设计的。粘而湿的土壤狭小的宽度有利于减少土壤的摩擦力。钻头适用于粘着力较强的潮湿土壤。沙土较大的边缘宽度可以更大量的提取沙土。粗砂带有较宽边缘的闭合式钻头有利于取粗砂土壤和非常干的沙土。组合适用于强粘性和低粘性的土壤。河岸适用于钻入坚硬的土质和混有细砾石的土质。钻孔的切刀设计来自于钻孔本身,因此摩擦力大大减小。沙砾钻头带有小的圆形的倾斜的收集器,可使钻头向下进入细砾石。所有的石子都被挤压到钻头的两边。较好的土质(带有细砾的粗砂)则被保留在钻头里。石块收集器石块收集器用于收集和移除那些阻止取样的石块,便于取样。钻孔器的钻头型号起批量产品货号粘而湿的土壤55350-1015沙土55350-1020粗砂55350-1025组合55350-1030河岸55350-1035沙砾钻头55350-1040 石块收集器55350-1045
  • 冰钻孔器
    冰钻孔器/用于冰冻和半固体物质用于食品行业中深度冰冻的样品和半固体物质的取样。带有锋利锯齿的空心钻头能迅速的切入样品,可取出20cm的圆柱形样品(横面样品)。冰钻孔器由三部分组成,钻孔器,标配常规钻头和从钻头上压出圆柱形样品的棒杆。1.V4A不锈钢 (1.4404/1.4571)2.无菌3.长度20cm冰钻孔器内径mm外径mm钻孔深度mm产品货号16212005323-020050542005323-2010
  • 5.0 mm ID 钻孔 Uniliner 进样口衬管 | 22412
    产品特点:5.0 mm ID 钻孔 Uniliner 进样口衬管5.0 mm ID Drilled Uniliner Inlet Liner with Hole near Top订货号:22412适用于 Thermo TRACE, 8000 Series and Focus GCs equipped with SSL inlets用于 0.32 和 0.53 mm ID 色谱柱.型式:钻孔Uniliner(顶部附近的孔)衬管ID:5.0mm类似于:Restek 22411(已停产)长度:105mm外径:8.0mm惰性化处理:标准材料:硼硅酸盐玻璃

钻孔测斜仪原理相关的资料

钻孔测斜仪原理相关的资讯

  • 光照度传感器的工作原理是什么?使用时应注意什么呢?
    光照度传感器是一种常用的检测装置,在多个行业中都有一定的应用。在很多地方我们都会看到光控开关这种设备,比如大街上的路灯、各个自动化气象站以及农业大棚里面,但当我们看到这种有个小球的盒子的时候,虽然知道这是光照度传感器,但是对于它还是不太了解,今天我们来了解一下光照度传感器。光照度传感器的工作原理光照度传感器采用热点效应原理,最主要是使用了对弱光性有较高反应的探测部件,这些感应原件其实就像相机的感光矩阵一样,内部有绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率的黑色涂层,热接点在感应面上,而冷结点则位于机体内,冷热接点产生温差电势。在线性范围内,输出信号与太阳辐射度成正比。透过滤光片的可见光照射到进口光敏二极管,光敏二极管根据可见光照度大小转换成电信号,然后电信号会进入传感器的处理器系统,从而输出需要得到的二进制信号。当然,光照度传感器还有很多种分类,有的分类甚至对上面介绍的结构进行了优化,尤其是为了减小温度的影响,光照度传感器还应用了温度补偿线路,这样很大程度上提高了光照度传感器的灵敏度和探测能力。光照度传感器的使用方法光照度传感器应安装在四周空旷,感应面以上没有任何障碍物的地方。将传感器调整好水平位置,然后将其牢牢固定,将传感器牢固地固定在安装架上,以减少断裂或在有风天发生间歇中断现象。壁挂型光照度传感器安装方式:首先在墙面钻孔,然后将膨胀塞放入孔中,将自攻螺丝旋进膨胀塞中。百叶盒型光照度传感器安装方式:百叶盒型光照度传感器一般应用在室外气象站中,可通过托片或折弯板直接安装在气象站横梁上。宽电压电源输入,10-30V均可。485信号接线时注意A/B条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。光照度传感器使用注意事项1.一定要先检查下包装是不是完好无损的,然后去核对变送器的型号和规格是不是跟所购买的的产品一样;如果有问题一定要尽快与卖家联系。2.使用光照度传感器的时候一定不能有外压力冲压光检测传感器,避免压力冲压下测量元件受损影响光照度传感器的使用或导致光照度传感器发生异常或压坏遮光膜产生漏水现象。一定要避免在高温高压环境下使用光照度传感器。3.用户在使用光照度传感器的时候禁止自己拆卸传感器,更加不能触碰传感器膜片,以免造成光照度传感器的损坏。4.使用光照度传感器之前一定要确认电源输出电压是不是正确;电源的正、负以及产品的正、负接线方式,保证被测范围在光照度传感器相应量程内并详细阅读产品说明书或咨询卖方。5.安装光照度传感器的时候,一定要保证受光面的清洁并置于被测面。6.严禁光照度传感器的壳体被刀或其他锋利的金属连接线及物体划伤,磕伤,砰伤,造成变送器进水损坏。
  • 会议通知丨2020桩基检测及岩土工程检测监测新技术研讨会
    2020桩基检测及岩土工程检测监测新技术研讨会2020年12月17日 丨中国广州诚挚邀请您的莅临INVITATION主办单位:欧美大地仪器设备中国有限公司会议时间:2020年12月17日(全天)会议地点:广州建国酒店海陆建设工程不断地向着“高、深、重”方向发展,对工程检测和监测的技术也提出了更高的要求。桩基检测技术、无损检测技术、原位测试技术和岩土监测技术贯穿于海陆建设工程设计、勘察、施工的全过程。桩基质量检测是保证工程质量的第一步,配合先进的无损检测技术和岩土结构监测技术将大大提高施工质量。随着国外先进原位测试技术的发展,在解决海陆工程勘察的问题中也发挥了重要的作用,应用前景十分广阔。 为深入推动行业发展,由欧美大地仪器设备中国有限公司主办的“2020桩基检测及岩土工程检测监测新技术研讨会”,定于2020年12月17日,在广州建国酒店举办。诚邀各位业内专家和朋友参会光临,各抒己见,切磋交流。 01 会议日程INVITATION 02 主要议题INVITATION 议题一桩基检测技术/徐晓林 NO.1 低应变的正确应用与分析摘要:低应变作为一种桩基无损检测方法,能够快速方便地对桩基的完整性进行定性评价,是桩基质量普检的一种重要手段。本次主要介绍低应变测试原理,并结合工程实例,阐述低应变现场信号采集要点,以及后期处理分析的注意事项。 NO.2 高应变测试简介摘要:高应变是一种利用动力学原理测算桩基承载力的方法,相比于静载而言,操作更加简单,造价更低,尤其对于水上打入桩,更有着不可替代的优势。本次主要简单介绍高应变原理,承载力计算方法,以及现场实测过程中的重点事项等。 NO.3 钻孔桩质量控制新技术摘要:目前,我们对于钻孔桩的质量检查主要都是在成桩以后进行,对于成桩之前的成孔质量则关注相对较少。本次主要介绍PDI公司最新研发的成孔质量控制设备,孔底沉渣厚度测试设备,以及通过测温方式来评价桩身完整性的新方法,帮助用户提高成孔质量控制的精度及可靠性。现场展示设备 议题二桥梁隧道工程结构监测解决方案/景洪摘要:岩土工程与结构安全监测涉及到传感设备、采集设备、传输设备及处理平台,各级子系统正常发挥模块功能,提供准确而可靠的数据分析是监测的目的。利用目前已建或完建的桥梁与隧道监测案例,分享各类传感器系统在监测系统建设过程的方式方法。现场展示设备 议题三无损检测先进技术及应用/张晓燕 NO.1 先进无损检测技术-阵列式超声波横波检测和超宽频步进频率雷达检测介绍摘要:新的设备使得检测方法能落地实施,带来全新的检测体验。阵列式超声波断层扫描仪,采用DFA数字聚焦、横波检测、干点接触传感器等先进技术,实现1m深度范围的钢筋混凝土单面检测,且无需现场涂耦合剂,大大节约检测时间。超宽频步进频率雷达,通过独特的步进频率连续波SFCW技术,覆盖0.2-4GHz的雷达波范围,测试深度可达到70cm,突破了现有传统手持雷达的测试深度局限。本次着重介绍这两种新技术的原理、方法和特点,并分享一些检测案例。 NO.2 木结构应力波三维成像法及其应用介绍摘要:木结构应力波三维成像主要应用于城市树木、木结构、古建筑的安全性评价,检测木材内部的孔洞、腐朽及真菌侵蚀等病害。“ArborSonic 3D 应力波断层扫描系统”可以在不损伤木材结构的情况下,在结构周围布置多个传感器,通过橡胶锤敲打传感器尾部的撞针,产生的应力波数据被实时传输到电脑上,通过软件形成木结构横截面的彩色波速图,从而可判断结构内部的健康状况。通过不同断层面的扫描,可以形成三维图。现场展示设备 议题四岩土原位测试新技术新应用/郑江 NO.1 土体原位测试新方法与新设备摘要:在岩土工程勘察过程中,为了取得工程设计所需要的且能反映地基土体物理、力学、水理性质指标,以及含水层参数等定量指标,仅靠勘探中采取岩土样品在实验室内进行实验往往是不够的,需要在土体原来的位置上进行测试。为了弥补室内土体试验测试的不足,国内现已经引入了国外先进土体原位测试技术和方法,本次将重点介绍静力触探、扁铲、旁压、十字板剪切等技术和应用。 NO.2 岩体原位测试新方法与新设备摘要:近些年来,岩土工程原位测试技术在国内得到了越来越多的应用,也受到了越来越多的重视,原位测试技术水平不断得到了提高。但是与欧美发达国家相比,我国的岩土原位测试技术还是存在较大的差距,因此,重点介绍国外各种岩体原位测试技术和设备,供国内的同行参考。03 会议报名INVITATION本次免收会议注册费,会议期间,就餐由主办方负责,住宿费用自理。
  • 动态热机械分析仪原理简介
    p   动态热机械分析(或称动态力学分析)是在程序控温和交变应力作用下,测量试样的动态模量和力学损耗与温度或频率关系的技术,使用这种技术测量的仪器就是动态热机械分析仪(Dynamic mechanical analyzer-DMA)。 br/ /p p   DMA仪器的结构及重要部件如图所示: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/26b5a0aa-c61a-4937-9512-91ce4103c5fd.jpg" title=" DMA结构.jpg" width=" 400" height=" 238" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 238px " / /p p style=" text-align: center " strong DMA的结构示意图(左:一般DMA的结构 右:改进型DMA的结构) /strong /p p style=" text-align: center " 1.基座 2.高度调节装置 3.驱动马达 4驱动轴 5.(剪切)试样 6.(剪切)试样夹具 7.炉体 8.位移传感器(线性差动变压器LVDT) 9.力传感器 /p p   DMA核心的部件有驱动马达、试样夹具、炉体、位移传感器、力传感器。 /p p strong 驱动马达 /strong —以设定的频率、力或位移驱动驱动轴 /p p strong 试样夹具 /strong —DMA依据所选用夹具的不同,可采用如图所示的不同测量模式: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/18bffd85-0be9-4361-927f-8be409b209c8.jpg" title=" DMA测量模式.jpg" width=" 400" height=" 152" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 152px " / /p p style=" text-align: center " strong DMA测量模式 /strong /p p style=" text-align: center " 1.剪切 2.三点弯曲 3.双悬臂 4.单悬臂 5.拉伸或压缩 /p p strong 炉体 /strong —控制试样服从设定的温度程序 /p p strong 位移传感器 /strong —测量正弦变化的位移的振幅和相位 /p p strong 力传感器 /strong —测量正弦变化的力的振幅和相位。一般DMA没有力传感器,由传输至驱动马达的交流电来确定力和相位 /p p strong 刚度、应力、应变、模量、几何因子的概念: /strong /p p   力与位移之比称为刚度。刚度与试样的几何形状有关。 /p p   归一化到作用面面积A的力称为机械应力或应力σ(单位面积上的力),归一化到原始长度L sub 0 /sub 的位移称为相对形变或应变ε。应力与应变之比称为模量,模量具有物理上的重要性,与试样的几何形状无关。 /p p   在拉伸、压缩和弯曲测试中测得的是杨氏模量或称弹性模量,在剪切测试中得到的是剪切模量。 /p p   在动态力学分析中,用力的振幅FA和位移的振幅LA来计算复合模量。出于实用的考虑,用所谓的几何因子g将刚度和模量两个量的计算标准化。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/feb82561-d2c4-43db-a8c4-44864e46f3b1.jpg" title=" DMA-1.jpg" / /p p 可得到 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/c69705fc-1d40-430b-ab24-80b16e80df41.jpg" title=" DMA-2.jpg" / /p p F sub A /sub /L sub A /sub 为刚度。所以测定弹性模量的最终方程为 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/08ff85ae-0c32-4333-a18d-1aef926a698d.jpg" title=" DMA-3.jpg" / /p p 模量由刚度乘以几何因子得到。 /p p   各种动态热机械测量模式及几何因子的计算公式见下表: /p p style=" text-align: center " 表1 DMA测量模式及其试样几何因子的计算公式 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/1a1ebfe9-d3d3-4205-b263-c6348668361f.jpg" title=" DMA测量模式及其试样几何因子的计算公式.jpg" width=" 400" height=" 276" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 276px " / /p p   注:表中b为厚度,w为宽度,l为长度。 /p p strong DMA测试的基本原理: /strong /p p   试样受周期性(正弦)变化的机械振动应力的作用,发生相应的振动应变。测得的应变往往滞后于所施加的应力,除非试样是完全弹性的。这种滞后称为相位差即相角δ差。DMA仪器测量试样应力的振幅、应变的振幅和应力与应变间的相位差。 /p p   测试中施加在试样上的应力必须在胡克定律定义的线性范围内,即应力-应变曲线起始的线性范围。 /p p   DMA测试可在预先设定的力振幅下或可在预先设定的位移振幅下进行。前者称为力控制的实验,后者称为位移控制的实验。一般DMA只能进行一种控制方式的实验。改进型DMA能在实验过程中自动切换力控制和位移控制方式,保证试样的力和位移变化不超出程序设定的范围。 /p p strong 复合模量、储能模量、损耗模量和损耗角的关系: /strong /p p   DMA分析的结果为试样的复合模量M sup * /sup 。复合模量由同相分量M& #39 (或以G& #39 表示,称为储能模量)和异相(相位差π/2)分量M& #39 & #39 (或以G& #39 & #39 表示,称为损耗模量)组成。损耗模量与储能模量之比M& #39 & #39 /M& #39 =tanδ,称为损耗因子(或阻尼因子)。 /p p   高聚物受到交变力作用时会产生滞后现象,上一次受到外力后发生形变在外力去除后还来不及恢复,下一次应力又施加了,以致总有部分弹性储能没有释放出来。这样不断循环,那些未释放的弹性储能都被消耗在体系的自摩擦上,并转化成热量放出。 /p p   复合模量M sup * /sup 、储能模量M& #39 、损耗模量M& #39 & #39 和损耗角δ之间的关系可用下图三角形表示: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/51080aa0-2961-4541-81f5-b04011690e46.jpg" title=" 复合模量三角形关系.jpg" width=" 400" height=" 191" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 191px " / /p p   储能模量M& #39 与应力作用过程中储存于试样中的机械能量成正比。相反,损耗模量表示应力作用过程中试样所消散的能量(损耗为热)。损耗模量大表明粘性大,因而阻尼强。损耗因子tanδ等于黏性与弹性之比,所以值高表示能量消散程度高,黏性形变程度高。它是每个形变周期耗散为热的能量的量度。损耗因子与几何因子无关,因此即使试样几何状态不好也能精确测定。 /p p   模量的倒数成为柔量,与模量相对应,有复合柔量、储能柔量和损耗柔量。对于材料力学性能的描述,复合模量与复合柔量是等效的。 /p p & nbsp & nbsp 通常可区分3种不同类型的试样行为: /p p 纯弹性—应力与应变同相,即相角δ为0。纯弹性试样振动时没有能量损失。 /p p 纯粘性—应力与应变异相,即相角δ为π/2。纯粘性试样的形变能量完全转变成热。 /p p 粘弹性—形变对应力响应有一定的滞后,即相角δ在0至π/2之间。相角越大,则振动阻尼越强。 /p p & nbsp & nbsp DMA分析的各个物理量列于下表: /p p style=" text-align: center " 表2 DMA物理量汇总 /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 284" style=" border-right: none border-bottom: none border-left: none border-top: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 应力 /span /p /td td width=" 284" style=" border-right: none border-bottom: none border-left: none border-top: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " σ(t)=σ sub A /sub sinωt=F sub A /sub /Asinωt /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 应变 /span /p /td td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " ε(t)=ε sub A /sub sin(ωt+δ)=L sub A /sub /L sub 0 /sub sin(ωt+δ) /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 模量 /span /p /td td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " M*(ω)=σ(t)/ε(t)=M’sinωt+M’’cosωt /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 模量值 /span /p /td td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " |M*|=σ sub A /sub /ε sub A /sub /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 储能模量 /span /p /td td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " M’(ω)=σ sub A /sub /ε sub A /sub cosδ /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 损耗模量 /span /p /td td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " M’’(ω)=σ sub A /sub /ε sub A /sub sinδ /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-top: none border-right: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 损耗因子 /span /p /td td width=" 284" style=" border-top: none border-right: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " tanδ=M’’(ω)/M’(ω) /span /p /td /tr /tbody /table p strong 温度-频率等效原理 /strong /p p   如果在恒定负载下,分子发生缓慢重排使应力降至最低,材料因此而随时间进程发生形变 如果施加振动应力,因为可用于重排的时间减少,所以应变随频率增大而下降。因此,材料在高频下比在低频下更坚硬,即模量随频率增大而增大 随着温度升高,分子能够更快重排,因此位移振幅增大,等同于模量下降 在一定频率下在室温测得的模量与在较高温度、较高频率下测得的模量相等。这就是说,频率和温度以互补的方式影响材料的性能,这就是温度-频率等效原理。因为频率低就是时间长(反之亦然),所以温度-频率等效又称为时间-温度叠加(time-temperature superposition-TTS)。 /p p   运用温度-频率等效原理,可获得实验无法直接达到的频率的模量信息。例如,在室温,几千赫兹下橡胶共混物的阻尼行为是无法由实验直接测试得到的,因为DMA的最高频率不够。这时,就可借助温度-频率等效原理,用低温和可测频率范围进行的测试,可将室温下的损耗因子外推至几千赫兹。 /p p strong 典型的DMA测量曲线: /strong /p p   DMA测量曲线主要有两大类,动态温度程序测量曲线和等温频率扫描测量曲线。 /p p   动态温度程序测量曲线,是在固定频率的交变应力条件下,以一定的升温速率(由于试样较大,通常速率较低,以1~3K/min为佳),进行测试。得到的是以温度为横坐标、模量为纵坐标的图线,图中可观察储能模量G& #39 ,损耗模量G& #39 & #39 ,和损耗因子tanδ随温度的变化曲线,反应了试样的次级松弛、玻璃化转变、冷结晶、熔融等过程。 /p p   等温频率扫描测量曲线,是在等温条件下,进行不同振动频率应力作用时的扫描测试。得到的是以频率为横坐标、模量为纵坐标的图线,图中可观察储能模量G& #39 ,损耗模量G& #39 & #39 ,和损耗因子tanδ随频率的变化曲线。等温测试的力学松弛行为与频率的关系又称为力学松弛谱,依据温度-频率等效原理,可将不同温度条件下的力学松弛谱沿频率窗横向移动,来得到对应于不同温度时的模量值。 /p

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