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塑胶跑道拉断伸长率试验机

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  • 【讨论】试验机的伸长率误差

    我到过多家公司的试验室,进行试验机比对时,发现采用同样的方法标准,试验机之间的强力只要夹持住,相差不大,但是对于定负荷伸长率及断裂伸长率误差较大,INSTRON 孟山都等的试验机测试时比岛津等其他厂家的,1670dtex/2帘线的66.6N定负荷伸长率会小0.3-0.5%之间,断裂伸长率小0.5-1%之间,查看位移进行验证,都正确,不知差异出在哪个方面,如何进行调整,请大家明示!

  • 拉力机/拉力试验机怎么测试材料的伸长率和延伸率橡胶/塑料/薄膜等?

    拉力机大变形怎么测试材料(橡胶/塑料/薄膜)的伸长率和延伸率?http://www.shfarui.com/zyzmxyhuayuweb2011/UploadFile/2016728112858661.jpg http://www.shfarui.com/newsnr.asp?id=440拉力机拉力试验机可以测试拉伸强度和伸长率和延伸率,是通过大变形装置或机台行程来测量的。不管是测什么材料的伸长率都可以用以下方法来实现,下面发瑞仪器就讲一下有关测量塑料的伸长率和延伸率方法。 第一种用拉力机大变形测试:用夹具夹夹住试样。再通过大变形测量装置测量两点之间的绝对伸长率及断裂延伸率。 1、如果是参照国标GBTGBT 1040.2-2006 塑料 拉伸性能的测定 测试塑料 时,试样应制成哑铃型,具体尺寸及厚度等GB.T 17037.3-2003塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备上有详细描述,在此略去。 2、在做此类哑铃试片伸长率时方法比较简单,使用设备上的大变形引伸计即可。只要拥有大变形引伸计的拉力机都可以做这类试验。像我公司发瑞仪器的FR-103C拉力试验机带大变形就完全可以满足。 第二种用拉力机夹具夹夹住试样,以上下夹具之间的距离为标距测量伸长率及断裂延伸率。 1、如果是参照ISO 1184标准试验时,试样应制成长方条形。在做长方条形试样拉伸时,测试伸长率的方法应该用机台行程位移法,即上下夹具之间的距离为标距。 2、机台行程位移法对设备的要求较高,一般开环控制的机器不能很好的完成试验。可用FR-103C电脑伺服拉力试验机采用伺服电机控制,可以精准测量机台行程位移。长方条形试样的制取标准参照各个国家的标准。 这种方法没有 第一种用大变形装置测两点延伸准确。大家都知道,夹具夹试样的时会有一定的延伸,会产生误差。

  • 【原创大赛】浅析塑胶跑道新国标:GB 36246-2018

    文/张小润(华测检测 建材产品线)[b]1塑胶跑道的发展历史[/b]塑胶跑道又称全天候田径运动跑道,因其具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定等特性,有利于运动员速度和技术的发挥,从而能使其有效地提高运动成绩,同时降低摔伤率。塑胶跑道首次亮相体育馆是在1961年的美国,而我国运动场地合成材料面层的研制则始于1978年。从二十世纪九十年代起,各个经济发达省市开始在中小学建造合成面层运动场地。进入21世纪后,我国教育领域开始重视体育设施水平的提高,塑胶跑道的铺设量更是飞速增长,中国一跃成为塑胶跑道的使用大国。[b]2塑胶跑道[color=#191919]标准的修订背景[/color][/b]为了规范中小学校校内合成材料面层运动场地的质量,教育部体育卫生与艺术教育司负责起草了GB/T 19851.11-2005 《中小学体育器材和场地 第11部分:合成材料面层运动场地》。该标准规定了合成材料运动场地铺设面层的技术要求、质量标准及检测方法,对物理性能制定了较详细的要求。标准自2005年发布实施以来,在一定程度上保障了合成材料面层运动场地的建设和使用。然而在2015年,塑胶跑道突然成为学生家长和媒体关注的焦点。不少地方学生出现了流鼻血、咳嗽、头晕、出红疹等症状,甚至有孩子凝血功能出现异常。家长怀疑跟塑胶跑道质量不合格有关,纷纷要求铲除塑胶跑道,“毒跑道”事件一时引发舆论热潮。为了规范市场,保证产品质量,保护学生身体健康,教育部组织修订了《中小学体育器材和场地 第11部分:合成材料面层运动场地》,希望通过完善标准内容,明确规定合成材料面层中有害物质的限量要求,规范合成材料面层运动场地建设行业的发展秩序,促进行业健康有序发展,为我国广大中小学生提供一个安全可靠的运动环境。2016年10月,教育部向国家标准委提交了标准的修订立项申请,并申请立项为强制性标准,同时将标准名称修改为《中小学合成材料面层运动场地》。国家标准委于2016年12月28日下达了强制性国家标准计划项目《中小学合成材料面层运动场地》(计划编号为:20162706-Q-360)。随后,教育部装备研究与发展中心组织完成了意见稿,并于2017年10月26日发布通知公开征求意见。2018年5月14日,历时一年多的塑胶跑道新标准 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》正式发布,并将在2018年11月01日强制实施。[b][color=#191919]3[/color][color=#191919] [/color]合成材料面层物理性能指标[/b][table][tr][td=2,1][b]测试项目[/b][/td][td][b]指标[/b][/td][/tr][tr][td=2,1]厚度[/td][td]田径场地平均厚度≥13mm[color=#191919]球类场地平均厚度≥8mm[/color][color=#191919]其他活动场地平均厚度≥10mm[/color][/td][/tr][tr][td=2,1]冲击吸收(%)[/td][td]田径场地35~50球类场地20~50多功能运动场地25~50[/td][/tr][tr][td=2,1]垂直变形(mm)[/td][td]0.6~3.0[/td][/tr][tr][td=2,1]抗滑值(BPN,20℃)[/td][td]田径场地≥47(湿测)球类场地及其他80~110(干测)[/td][/tr][tr][td=2,1]拉伸强度(MPa)[/td][td]渗水型面层≥0.4非渗水型面层≥0.5[/td][/tr][tr][td=2,1]拉断伸长率(%)[/td][td]≥40[/td][/tr][tr][td=1,2]耐老化性能[/td][td]拉伸强度(老化500h后)[/td][td]渗水型面层≥0.4非渗水型面层≥0.5[/td][/tr][tr][td]拉断伸长率(老化500h后)[/td][td]≥40[/td][/tr][tr][td=2,1]无机填料含量要求[/td][td]≤65%[/td][/tr][tr][td=2,1] 防滑胶粒高聚物含量要求[/td][td]≥20%[/td][/tr][tr][td=2,1]阻燃性能/(级)[/td][td]I[/td][/tr][/table][b] 4物理指标重要性说明[/b][color=#191919]4.1[/color][color=#191919]厚度[/color][color=#191919],即[/color][color=#191919]合成材料面层表面与其底面之间的总垂直距离[/color][color=#191919]。[/color][color=#191919]厚度[/color][color=#191919]的薄厚将[/color][color=#191919]直接影响到场地的弹性,与场地的安全保护性能和运动性能息息相关[/color][color=#191919]。[/color][color=#191919]对处于生长发育期的青少年儿童来说,运动安全保护尤为重要。[/color][color=#191919]旧[/color][color=#191919]标准对面层厚度[/color][color=#191919]的[/color][color=#191919]规定[/color][color=#191919]较为繁冗复杂[/color][color=#191919],[/color][color=#191919]新标准简化了场地类型,也提高了最低厚度要求。[/color][color=#191919]4.2冲击吸收,即合成材料面层对冲击力的减缓性能,表征合成材料运动场地在受到冲击时,对势能的吸收性能,它体现了合成材料运动场地对运动员的保护作用。冲击吸收数值越大,合成材料运动场地对能量的吸收能力就越强,对青少年的足底、脚踝、膝盖等部位的冲击就越弱。良好的冲击吸收性能让使用者进行较长时间的体育锻炼而不至于受到长期的慢性伤害。[/color][color=#191919]4.3垂直变形,即受力面垂直方向上的变形。垂直变形的数值大小可以客观地反映材料的柔软性。对于塑胶跑道来说,垂直变形越大,场地表面就越软。同时,如果场地的冲击吸收值越大,垂直变形值也相应变大,场地对青少年的运动保护性能就越好。新国标参照欧盟及国内现有相关标准,[/color][color=#191919]将垂直变形规定为0.6 mm~3 mm[/color][color=#191919]的合理范围值[/color][color=#191919]。[/color][color=#191919]4.4抗滑值,指合成材料运动场地面层通过滑动摩擦阻力吸收能量的程度,也就是面层能提供的摩擦力的大小。抗滑值大小能衡量运动人群在运动场地的安全保护程度。同时,运动场地的抗滑值并不是越大越好,如若太大,将会影响青少年的运动,故抗滑值应该也设定一个上限。新国标考虑到中小学校在雨天很少进行户外体育活动,针对不同场地类型设定了不同的抗滑值要求。[/color][color=#191919]4.5拉伸强度,指在拉伸试验中,试样直至断裂为止所受的最大拉伸应力,而拉断伸长率是材料在拉断时的位移值与原长的比值。这两项数值是衡量合成运动场地面层材料本身强度和韧性的指标,新国标在数值设定上,与现行国际田联技术要求、欧盟标准EN 14877-2013及国家标准GB/T 14833-2011和 GB/T 22517.6-2011保持一致。同时,为了验证运动场地面层材料耐老化的特性,新国标要求老化试验后,拉伸强度和拉断伸长率仍应符合加速老化前的指标要求。[/color][color=#191919]4.6无机填料含量。无机填料是橡胶制品的重要原材料之一,合理添加无机填料对于提高橡胶制品耐磨、导热、阻燃等性能具有重要的作用,但是如果添加过度,会造成橡胶制品的物理性能和抗老化性能大大下降,耐低温性能也下降,因此,将橡胶制品中无机填料的含量控制在合理范围是对其品质的有效保障。[/color][color=#191919]4.7[/color][color=#191919]高聚物含量[/color][color=#191919]。[/color][color=#191919]合成材料面层防滑胶粒的物理性能和抗老化性能对于整个合成材料面层物理性能和抗老化性能具有重要意义。在一定范围内,无机填料含量固定时,高聚物总量越高,其弹性越好,抗老化性能也越好。选用不同高聚物含量的颗粒对于整个合成材料运动场地面层的造价影响很大,这就造成施工方[/color][color=#191919]可能[/color][color=#191919]为降低成本大量使用劣质颗粒,[/color][color=#191919]从而[/color][color=#191919]极大[/color][color=#191919]地[/color][color=#191919]影响场地的性能和使用寿命。为保证颗粒的品质,[/color][color=#191919]并[/color][color=#191919]结合我国的行业发展现状,本标准参考德国DIN 18035-6:2014要求,规定合成材料面层防滑胶粒和人造草填充弹性颗粒中聚合物总量应≥20%。[/color][b]5合成材料面层化学性能指标[/b][table][tr][td=1,9][align=center]有害物质限量[/align][/td][td][align=center]3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和(g/kg)[/align][/td][td][align=center]≤1.0[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和(g/kg)[/align][/td][td][align=center]≤1.0[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]18种多环芳烃总和(mg/kg)[/align][/td][td][align=center]≤50≤20[sup]a[/sup][/align][/td][/tr][tr][td][align=center]苯并芘/(mg/kg)[/align][/td][td][align=center]≤1.0[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]短链氯化石蜡(g/kg)[/align][/td][td][align=center]≤1.5[/align][/td][/tr][tr][td]4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA)/(g/kg)[/td][td][align=center]≤1.0[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和(g/kg)[/align][/td][td][align=center]≤0.2[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)/(g/kg)[/align][/td][td][align=center]≤1.0[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]可溶性重金属[/align][/td][td][align=center]铅≤50、镉≤10、铬≤10、汞≤2[/align][/td][/tr][tr][td=1,5][align=center]有害物质释放速率[/align][/td][td]总挥发性有机化合物(TVOC)(mg/(m[sup]2[/sup]• h))[/td][td][align=center]≤5.0[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]甲醛(mg/(m[sup]2[/sup]• h))[/align][/td][td][align=center]≤0.4[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]苯(mg/(m[sup]2[/sup]• h))[/align][/td][td][align=center]≤0.1[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]甲苯和二甲苯、乙苯总和(mg/(m[sup]2[/sup]• h))[/align][/td][td][align=center]≤1.0[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]二硫化碳[/align][/td][td][align=center]≤7.0[/align][/td][/tr][tr][td][align=center] [/align][/td][td][align=center]气味等级/级[/align][/td][td][align=center]≤3[/align][/td][/tr][/table][b]6化学性能重要性说明6.1有害物质限量[/b][color=#191919]6.1.1邻苯二甲酸酯类化合物。[/color][color=#191919]苯二甲酸酯主要用于聚氯乙烯材料,令聚氯乙烯由硬塑胶变为有弹性的塑胶,起到增塑剂的作用,应用广泛。但该类物质在人体和动物体内发挥着类似雌性激素的作用,可干扰内分泌。此外,2[/color][color=#191919]017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构[/color][color=#191919]将[/color][color=#191919]二(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯[/color][color=#191919](D[/color][color=#191919]EHP[/color][color=#191919])列为[/color][color=#191919]2B类致癌物。[/color][color=#191919]合成材料面层中可能加入该类物质作为增塑剂,故其限值应从严限制。[/color][color=#191919]6.1.2[/color][color=#191919] [/color][color=#191919]18种多环芳烃总和及苯并芘。[/color][color=#191919]多环芳烃([/color][color=#191919]PAHs[/color][color=#191919])是指分子中含有两个或以上苯环的碳氢化合物,包括萘、蒽、菲、芘等150余种化合物。有些多环芳烃还含有氮、硫和环戊烷,常见的具有致癌作用的多环芳烃多为四到六环的稠环化合物。苯并芘是人类发现的第一个环境化学致癌物,且致癌性很强,故常以苯并芘作为多环芳烃的代表。[/color][color=#191919]PAHs[/color][color=#191919]会存在于合成材料或橡胶制品中,考虑到其致癌性,含量也应从严限制。[/color][color=#191919]6.1.3短链氯化石蜡。[/color][color=#191919]石蜡烃的氯化衍生物,具有低挥发性、阻燃、电绝缘性良好、价廉等优点,可用作合成材料面层阻燃剂和聚氯乙烯辅助增塑剂。根据欧盟化学物质信息系统,短链氯化石蜡(C[/color][color=#191919]10~C13[/color][color=#191919])属于可能致癌的物质,长期接触可能引起皮肤干裂,可增加鼠类肝、甲状腺、肾的腺瘤和癌的发病率,并对水生生物有剧毒,可能对水生环境造成长期有害影响,是具有持久性、生物积累性、有毒物质的一类化合物。新国标参照欧盟法案规定,设定相同限量值小于等于1.5[/color][color=#191919]g/kg[/color][color=#191919]。[/color][color=#191919]6.1.4[/color][color=#191919] [/color][color=#191919]4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA)[/color][color=#191919]M[/color][color=#191919]OC[/color][color=#191919]主要用作现浇型聚氨酯材料的扩链剂,已于2015年被列入我国《危险化学品目录》。哺乳动物试验表明MOCA能增加大鼠肺腺癌、肝腺瘤和肝癌、乳腺癌和乳腺纤维肿瘤等癌症效应水平,是疑似致癌物,在我国致癌性分类中为1A类(欧盟为1B类),应进行限值要求。[/color][color=#191919]6.1.5异氰酸酯类化合物[/color][color=#191919]异氰酸酯类化合物是聚氨酯类塑胶场地施工中的重要原料,施工时异氰酸酯组份与多元醇组份发生聚合反应生成大分子固体材料。MDI、TDI和HDI都被列入《危险化学品目录(2015版)》,属于1类皮肤和呼吸道致敏物。此类产品主要危害,一是挥发在空气中的蒸气会对人体呼吸道的刺激危害,二是异氰酸酯液体接触到身体皮肤和黏膜所产生的刺激损害。检测数据显示,合成材料运动场地面层中极少检出游离异氰酸酯。但出于对学生健康的保障,新国标对成品中的游离异氰酸酯含量进行了限定。[/color][color=#191919]6.1.6可溶性重金属[/color][color=#191919]由于室外运动场地受阳光照射、气流的影响,合成材料面层材料有可能形成可吸入颗粒物,因此除通过皮肤接触暴露外,还有可能通过呼吸道危害中小学生健康。因此,有必要规定可溶性重金属的含量限值。[/color][color=#191919]铅可作为聚氨酯材料的催化剂或者塑胶跑道面层的颜料存在于合成材料面层中。铅暴露对绝大多数的生物都有毒。青少年是铅中毒的易感人群,铅暴露严重损害身心健康,造成包括大脑和神经系统损伤、生长发育缓慢、学习和行为问题、听力和语言障碍等危害。[/color][color=#191919]镉是一种生物蓄积性强、毒性持久、具有“三致”作用的重金属,摄入过量的镉对生物体的危害极其严重,导致肾脏、肝脏、肺部、骨骼、生殖器官的损伤,对免疫系统、心血管系统等具有毒性效应,进而引发多种疾病。[/color][color=#191919]汞是一种全球性的污染物,主要通过水生食物链进行生物累积,对儿童造成严重的健康危害。[/color][color=#191919]环境中的铬主要以Cr[/color][sup][color=#191919]3+[/color][/sup][color=#191919]和Cr[/color][sup][color=#191919]6+[/color][/sup][color=#191919]两种价态存在。Cr[/color][sup][color=#191919]3+[/color][/sup][color=#191919]是人体必需的微量元素。金属铬和Cr[/color][sup][color=#191919]3+[/color][/sup][color=#191919]的毒性很小[/color][color=#191919]。但[/color][color=#191919]Cr[/color][sup][color=#191919]6+[/color][/sup][color=#191919]为强氧化剂,对皮肤、黏膜有刺激和腐蚀作用,已确认为致癌物,其毒性是Cr[/color][sup][color=#191919]3+[/color][/sup][color=#191919]的100倍。[/color][color=#191919]急性暴露于Cr[/color][sup][color=#191919]6+[/color][/sup][color=#191919]的情况下,出现呼吸短促、咳嗽和气喘;慢性暴露出现隔膜穿孔和溃疡、支气管炎、肺功能降低、肺炎等其它呼吸道效应。[/color][b]6.2有害物质释放速率[/b][color=#191919]6.2.1总挥发性有机化合物[/color][color=#191919]总挥发性有机化合物是一类有害物质的总释放量,相比于单项目标物的控制,采用该项指标可以有效避免目标物的遗漏。[/color][color=#191919]6.2.2甲醛[/color][color=#191919]甲醛是胶粘剂中常见的一种有害物质,塑胶跑道施工过程中使用了大量胶粘剂,其中部分种类的胶粘剂可能含有甲醛并以游离的形式释放到空气中,从而给人类身体健康带来危害。甲醛强烈的刺激性,容易对学生的呼吸道产生严重负面影响。[/color][color=#191919]6.2.3苯和苯系物[/color][color=#191919]塑胶面层原料中可能含有的苯和苯系物是对人体危害较大的一类有害物质,苯的毒性最大,是典型的中枢神经危害物和致白血病物质;甲苯、二甲苯、乙苯的毒性及化学性质相似,对人体也会产生严重危害。[/color][color=#191919]6.2.4二硫化碳[/color][color=#191919]二硫化碳是损害神经和血管的毒物,急性中毒表现为头晕、头痛、眼及鼻粘膜刺激症状,重度中毒可呈短时间的兴奋状态,继之出现谵妄、昏迷、意识丧失,并可因呼吸中枢麻痹而死亡。橡胶需要通过硫化把塑性的胶料转变成具有高弹性的橡胶,二硫化碳是重要的反应溶剂。尽管硫化温度较高,但是二硫化碳可能以单体形式被包裹在橡胶的网状结构中,没有挥发完全。在后期的使用过程中,紫外线、温湿度和表层材料的破损等自然或人为情况会导致游离二硫化碳重新被释放出来,造成学生健康损害。[/color][b]6.3 气味等级[/b][color=#191919]“有害的化学物质不一定有气味,有气味的化学物质也不一定有害”,但是运动场地的气味是使用者可直接感受到的,刺激性气味会引起使用者的强烈不适。气味评定一共分为五个等级,而新标准规定小于等于3级才算合格,希望通过这样严格的把关,对有害物质以及整个合成材料进行有效控制。[/color][color=#191919]近年来,国家和各地方政府陆续针对塑胶跑道出台和优化了一系列标准,严格限制不合格产品流入市场和学校,随着新的强制性国标推出,塑胶跑道的市场和使用必将得到进一步规范,学生的健康安全将会得到更加稳固的保障。[/color]

  • 为何塑胶跑道要进行氙弧灯老化加速试验?

    为何塑胶跑道要进行氙弧灯老化加速试验?

    [font=宋体]  因为塑胶跑道是铺设在户外,而且常年面对阳光直射、高湿度、高温、雨水等的破坏,所以在研究塑胶跑道时对其要求必须是能抗一定的紫外线能力和耐气候老化能力。合成材料跑道面层俗称塑胶跑道,这种新型塑胶跑道主要是用在各种田径运动跑道上,主体材料是由聚氨酯预聚体、废轮胎橡胶、混合聚醚、[/font]EPDM[font=宋体]橡胶粒或[/font]PU[font=宋体]颗粒、颜料、助剂、填料组成。既然是户外的塑料产品,而且常年面对户外的各种环境考验,所以塑料跑道就必须做氙灯加速老化试验以此来验证塑胶跑道的老化性能。[/font][font=宋体]在国标[/font]GB/T14833-2011[font=宋体]标准中,第[/font]5.8[font=宋体]条面层材料耐久性性能测定中详细规定了塑胶跑道在制作成成品后,抽样取其一块片状的样品进行氙弧灯加速老化试验。其中氙灯老化试验就必须采用氙灯老化试验箱进行,氙灯老化试验箱的试验条件为:加速老化总时间[/font]168[font=宋体]小时,箱体内部保持[/font]80[font=宋体]℃的高温,将塑胶跑道的试样放进[b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/C27545.htm]氙灯试验箱[/url][/b]内进行测试,喷淋的周期为喷淋[/font]10[font=宋体]分钟,停止[/font]11[font=宋体]小时零[/font]50[font=宋体]分钟,然后在喷[/font]10[font=宋体]分钟,停止[/font]11[font=宋体]小时[/font]50[font=宋体]分钟以此循环,氙弧灯的辐照总量为[/font]3000MJ/[font=宋体]㎡。[/font][align=center][img=,500,342]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206091620592180_6133_1385_3.png!w500x342.jpg[/img][/align][font=宋体]  上述的氙弧灯加速老化试验对氙灯老化试验箱的要求较高,一般常见的氙弧灯加速老化试验的温度不会高于[/font]70[font=宋体]℃,这是因为在我们日常生活的环境中不大可能会出现高于[/font]60[font=宋体]℃的环境温度,所以大多数材料的氙弧灯加速老化试验的实验温度都在[/font]50[font=宋体]℃、[/font]60[font=宋体]℃、[/font]65[font=宋体]℃这三个温度点上。之所以塑胶跑道有这么高的老化温度要求是因为塑胶跑道常年处在太阳光的直射下,而且紧贴地面,在夏天高温的环境下地表因为吸热的原因和运动员在上面运动摩擦的原因会导致塑胶跑道的表面温度大大高于空气中的温度,所以此标准就规定了老化试验的温度为[/font]80[font=宋体]℃。[/font][align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206091621166512_7598_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align][font=宋体]  因为大多数的氙灯老化试验箱都是以[/font]W/[font=宋体]㎡来作为辐照度的单位,而氙弧灯的辐照总量[/font]3000MJ/[font=宋体]㎡换算成[/font]W/[font=宋体]㎡就是[/font]8333.33W/[font=宋体]㎡,然后用[/font]8333.33W/[font=宋体]㎡除以氙弧灯加速老化的时间[/font]168[font=宋体]小时就等于[/font]4960W/[font=宋体]㎡,然后再用[/font]4960W/[font=宋体]㎡除以滤光片的表面积就等于氙弧灯加速老化时的辐照度,即[/font]W/[font=宋体]㎡。(计算公式可以参考:[/font]1W=1[font=宋体]焦耳[/font]/[font=宋体]秒([/font]J/S[font=宋体]),[/font]1[font=宋体]瓦时[/font](W[font=宋体]?[/font]h)=1W[font=宋体]×[/font]3600s=3600J1[font=宋体]千瓦时[/font]/[font=宋体]度[/font](kW[font=宋体]?[/font]h)=1000W[font=宋体]×[/font]3600s=3600000J[font=宋体])。[/font]

  • 【原创大赛】小议塑胶跑道的安全性

    小议塑胶跑道的安全性家里的小朋友今年9月就要上幼儿园了,参观过几次幼儿园,也特别留意了幼儿园设施的安全性和健康性,以前曾谈过幼儿园玩具的符不符和安全的问题(请见《中国国家标准 GB 6675-2014《玩具安全》,外一则》)。我注意到幼儿园里的大部分设施都做了保护小朋友的额外措施,比如活动场地和跑道都铺设了塑胶,墙壁都有一定高度的木板护墙,墙的凸角都加贴了厚的塑胶等,一切都是从小朋友的安全出发,这一点也使爸爸妈妈们更放心了。出于职业习惯,我总喜欢看看产品的标签,猜猜产品的材料,闻闻各种东西的味道,在室外活动场地我总觉得有种异样的味道,而且很熟悉,走出活动场地,味道就没了,我这才意识到那是塑胶场地和塑胶跑道发出来的味道,好在那天天气不热,而且没有太阳,所以味道并不大。这个塑胶的味道无处不在啊,小区里小朋友滑滑梯的地方,公园里供人们跑步的跑道,小朋友的游乐园,各种学校的跑道,一些网球场等等。这个气味让我不舒服,有点小小的恶心。想想宝宝以后就要在这样的环境度过好几年,就更不舒服了。上网查了些相关的新闻和讨论,发现这个问题还真是严重,下面是两条随机查到的新闻,摘录下来。乌鲁木齐26小新铺塑胶跑道有异味 部分师生身体不适http://xinjiang.eol.cn/xinjiangnews_5507/20131016/t20131016_1028530.shtml2. 长沙一学校塑胶跑道味道刺鼻 多名学生流鼻血http://hunan.sina.com.cn/news/m/2013-09-20/094570706.html3. 新区实验幼儿园塑胶操场气味严重,担心是否有毒http://www.wxmama.com/thread-327635-1-1.html上面都提到了劣质的塑胶跑道散发的臭味和有毒气体,而且已经对学生造成了危害。据文献报道,塑胶跑道生产,铺设和使用时会释放各种有毒化学物质对人体容易造成较大危害,塑胶跑道和场地还会造成热污染,减弱场地的散热能力,如果热天在这样的场地活动很可能会中暑。那难道就没有标准或规范来控制塑胶跑道的危害吗?现在查到的塑胶跑道和场地的国际标准有(哪位有更新的请及时告知我,谢谢了) ASTM F2157—02《人造表面的跑道标准(StandardSpecification for Synthetic Surfaced Running Tracks)》。该标准规定了跑道的厚度、摩擦、排水、拉伸强度等技术要求。德国标准DIN 18035 Part 6 A一1992《运动场合成地面标准,要求,检验,保养(Standard for Spots Grounds,Symhetic Surfacings,Requirements,Test,Maintenance)》规定了物理方面的和保养的要求。美国标准ANSIINFPA 150—2000《跑道》中规定了跑道建设、防火等要求。我国台湾标准CNS 6482《聚氨酯运动场所用铺设材料》和CNS 6483《聚氨酯运动场所用铺设材料检验法》分别规定了塑胶跑道的物理机械性能及检验方法。中国的标准GB/T14833-93,规定了塑胶跑道的技术要求、试验方法、检验规则、使用和维修。但是这些标准都没有规定塑胶跑道所含化学品的限量要求,更没有塑胶材料在使用中可能释放的有毒有害物质的限量要求和铺设施工中所用溶剂的要求。在欧盟,现有的法规体系可以很好的管控其中可能的安全风险,REACH法规中现在已经规定了100多种化合物为高关注度物质,并规定化学物质的含量不能超过0.1%,否则需要通报。在欧盟消费品安全的法规有 General Product Safety Directive 2001/95/EC (GPSD)规定所有消费品都需要满足的条件和要求。但是在国内好像没有相类似的法规,因此“无法可依”就成了最大的借口和最大的问题我们对现在我国所用的塑胶跑道和场地进行一个剖析一.塑胶场地种类塑胶运动场地根据使用的材料和铺装结构的不同, 可分为预制型塑胶跑道( 全塑型塑胶跑道) 、混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。预制型塑胶跑道: 由防滑层及底胶层构成, 全部采用PU、EPDM 塑胶弹性体, 如使用 PU, 厚度为一般 9~ 13mm, 有较高的回弹性, 钉鞋可无条件地在胶面上使用, 是专业的田径运动场常用类型, 但造价较高。混合型塑胶跑道: 这种塑胶跑道胶面为双层结构, 防滑层及底层, 底层中含有 15%~ 25% 的废轮胎胶粒, 一般厚度为 9~ 12mm, 然后再浇铸一层 PU 等塑胶粒作为摩擦面层, 这种跑道现场浇铸, 整体性强, 适用于一般类型的运动场地, 其质量与使用寿命较全塑型塑胶跑道差, 成本适中, 性价比高, 目前国内的跑道多为此类型。复合型塑胶跑道: 也称双层型, 由塑胶粘合废轮胎胶粒(40%~ 60%) 的底胶层, 全塑型的面胶层及防滑层构成, 一般厚度为 9~ 25mm, 适用于塑胶跑道主辅道及高运动量场地, 造价较低, 质量较差, 使用寿命短。二. 塑胶跑道和场地的材料所用的塑胶材料有PU材料和橡胶材料,两种材料的比较如下表目前安全问题最大的是PU类塑胶材料制成的跑道和场地,特别是TDI型的PU材料。TDI即甲苯二异氰酸酯 ( TDI) 有两种异构体: 2, 4- 甲苯二异氰酸酯和 2, 6- 甲苯二异氰酸酯。甲苯二异氰酸酯是水白色或淡黄色液体, 具有强烈的刺激性气味, 在人体中具有积聚性和潜伏性, 对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈的刺激作用, 吸入高浓度的甲苯二异氰酸酯蒸气会引起支气管炎、支气管肺炎和肺水肿; 液体与皮肤接触可引起皮炎, 与眼睛接触可引起严重刺激作用, 如果不加以治疗, 可能导致永久性损伤。长期接触甲苯二异氰酸酯可引起慢性支气管炎。对甲苯二异氰酸酯过敏者, 可能引起气喘、气急伴呼吸困难和咳嗽。在对石化中间产品的潜在毒性的研究中也表明: 二异氰酸甲苯酯是潜在毒性最大, 重点污染预防的主要对象。有专家认为, 当前普遍铺设的 TDI 聚氨酯塑胶跑道, 其原料内含有多种有毒、有害化学物质, 在 20 e 以上温度或紫外线照射下, 会释放出有毒气体。如果是一些不具备专业知识的人来铺设, 或者在铺设过程中有毒物质反应不完全, 这种塑胶跑道就会成为一个 / 毒气罐0。人在运动时的呼吸量是安静时的 20~ 30倍, 如果在不合格的 T DI 型聚氨酯运动面层上运动, 会吸入有害气体, 容易中毒, 产生头晕、恶心、呕吐等中毒反应, 尤其刺激呼吸道。据人民网体育在线讯, 20 世纪末, 当欧美明令禁止在各类学校继续使用含聚氨脂材料的运动场地时, 我们国家的大多数田径场上却仍然铺设着这种易脱粒、褪色甚至有毒的聚氨脂塑胶跑道。一些体育界人士对塑胶跑道基本持肯定的态度, 他们认为塑胶跑道在炎热、强光照射下, TDI 会释放出对人体有害的气体, 但这些有害物质的挥发性很小, 塑胶操场又在室外, 学生接触塑胶操场的时间相对要短。一般而言, 只要不超过大于或等于0. 7% 的室内装饰标准,塑胶场地就不会对人体造成什么伤害。但 0. 7%的室内装饰标准, 很难解决游离 TDI 的超标问题。气温在 20毫℃ 时 TDI 饱和蒸汽浓度为 142 mg/ kg,炎热天气时, 聚氨酯跑道的地表温度在 60℃以上,会使场地空间 TDI 挥发气体的浓度剧增, 一个标准的田径场面积在 1 万平方米左右, 同时向大气中排放 TDI 气体的总量不可小视。而单方面针对TDI, 各国都有制定相关的卫生标准和可能含有该物质的材料中的浓度限量。如我国的车间空气卫生标准规定,空气中TDI浓度不高于0.2mg/m3 ;美国为0.036mg,/m 3;法国为0.08m g/m3;瑞典为0.04mg/m3;英国为0.02mg/m3。 在我国强制性国家标准GB 18581一2001及GB 18583—2001《室内建筑装饰装修材料有害物质限量》系列标准中对聚氨酯类装修材料中所含TDI的量分别进行了规定,要求小于0.7%和小于1%。此外我国化工行业标准HG/T 3608—1999聚酯聚氨酯木器涂料(Polyester Polyurethane coatings for woodenware) 中也规定了以TDI及多元醇和多元酸的反应产物为基料生产的清漆、有色透明漆和瓷漆中的游离TDI含量。但是没有对塑胶跑道的聚氨酯中TDI等有害物质残留进行特定的限量规定,而室内空气质量或装修材料的规定可能并不适合塑胶跑道。除了TDI,在PU材料的合成,跑道的铺设过程中还可能用到各种各样的有毒添加剂。所以我们强烈建议我国能制定针对

  • 试验机测试断后伸长率

    1、利用全自动引伸计计算出来的断后伸长率准吗?2、最近做过一个塑料件的拉伸试验,断后伸长率出现了负值?3、如果手动测量,除了购买标距仪,能不能自制标识标点的工具?请各位大侠驻足观看,给与解答,不胜感激!

  • 塑胶跑道高聚物总量的测定

    最近在36246中小学运动场地塑胶跑道高聚物含量的实验。所用方法为GBT 14837.1-2014 橡胶和橡胶制品 热重分析发测定...和GBT14837.2-2014帮忙看看这个是用点1方法还是点2方法,还是两个都要做?

  • 揭开塑胶跑道“有毒”疑云 解析检测流程

    揭开塑胶跑道“有毒”疑云 解析检测流程

    学校“有毒”塑胶跑道问题引发了热议,继苏州、无锡、南京、常州等多地不少学生集中出现了流鼻血、头晕、起红疹等症状之后,东莞、广州等地学校事故重演。一时间造成了家长的恐慌和震惊,学校跑道是否安全成为了家长和学校心中待揭开的疑团。  此后各地教育局纷纷下发了相关要求和措施,专项整治毒跑道问题,如成都市教育局就下发了《关于做好全市学校塑胶运动场环保状况排查工作的通知》。  近期,应深圳福田美莲小学家委会和校方委托,EMTEK信测对其跑道进行了采样检测,根据国家相关规定,跑道中甲苯和二甲苯的总和标准是0.05g/kg,检测结果显示,甲苯和二甲苯总和含量比国家规定值超标20倍。  EMTEK信测解析检测全过程,呼吁大家停止猜测,相信检测。  第一步 前期分析  塑胶跑道的主要成分是聚氨酯,目前劣质塑胶的可能毒性污染物,主要来源于三个部分:  ①塑胶跑道中使用的溶剂中会挥发含有毒性的甲苯、二甲苯,该物质具有刺激性异味,会造成皮肤瘙痒、头晕等症状。  ②劣质塑胶跑道中含有重金属催干剂 -- 铅盐,该物质能促进跑道凝固定型,但是重金属铅会造成永久性污染。儿童的皮肤与这种塑胶跑道长期接触后,铅会渗透进身体内部,造成血铅超标,也就是铅中毒。  ③危害最大的,是跑道中使用的有毒塑化剂,它能增加劣质跑道弹性,使其弹性达到国家标准。塑化剂中最常见为邻苯二甲酸酯类塑化剂,过量使用甚至将导致男孩绝育。  第二步 取样  在椭圆形跑道上均匀取样外圈跑道和内圈地板橡胶材料,参考GB/T 14833-2011合成材料跑道面层指定的方法对其中的苯、甲苯、乙苯、二甲苯等溶剂残留进行检测。然后用铝箔包装跑道材料样品,防止挥发,防止传输过程中材料样品被污染。其次,多点采集空气样品(教室、校外、操场)。在椭圆形跑道上方、教室均匀取样空气,并记录天气状况,取样地温湿度,风速等条件,对空气中苯、甲苯、乙苯、二甲苯等挥发性有机物进行检测;取样条件为500ml/min,采集10L。教室空气检测的结果将决定学校的课程安排。若教室空气检测结果正常,学校只需隔离操场,停止操场活动即可。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511271814_575352_2961690_3.jpg取样点和取样设备展示  第三步 样品前处理  按照推荐性国家标准《合成材料跑道面层》对送检试样的要求,样品应在固化14天后进行测试。因事情紧急,EMTEK信测为更客观地检测操场情况,将样品放入烤箱加速其固化,剪样、称重、萃取。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511271815_575355_2961690_3.jpg样品前处理流程  第四步 测试分析  先进的仪器设备,保证检测结果的真实有效。气相色谱质谱联用仪和热解析-气相色谱质谱联用仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511271816_575356_2961690_3.jpg主要检测仪器  针对跑道中含有的重金属,参考GB/T 14833-2011合成材料跑道面层中规定的方法对取样跑道橡胶材料中重金属铅、镉、汞、铬含量进行检测;  针对跑道中使用的塑化剂,参考标准GB/T 22048-2008玩具及儿童用品聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂进行检测;  针对委托方描述的部分学生流鼻血现象,会将关注点集中在苯、甲苯、乙苯、二甲苯等挥发性有机物上,补充进行了如下二项针对材料的挥发性有机物测试:  参考ISO 12219-2:2012气袋法-汽车内饰件和材料的挥发性有机化合物释放量的测试方法,设定一定的模拟挥发温度,对取样跑道材料中苯、甲苯、乙苯、二甲苯等挥发性有机物进行测试;  参考VDA 278热脱附分析非金属汽车内饰材料中的有机挥发物,设定一定的模拟挥发温度,加速挥发跑道中的苯、甲苯、乙苯、二甲苯等挥发性有机物,并对挥发物进行定量。  校园中的有毒有害物质除了隐藏于塑胶跑道之外,人造草坪、课桌涂层、地板、体育器材、校服等都是容易超标的物品,作为第三方检测机构,我们支持相关部门加强对学校用品和设施的质量管控,从材料源头到生产过程,继而验收做全面的有害物质管控,还学生一份健康,给家长一份安心。

  • 毒塑胶跑道解析检测过程

    第一步 前期分析。塑胶跑道的主要成分是聚氨酯,劣质塑胶的可能毒性污染物,主要来源于三个部分:  ①塑胶跑道中使用的溶剂中会挥发含有毒性的甲苯、二甲苯;  ②劣质塑胶跑道中含有重金属催干剂 --铅盐,促进跑道凝固定型,但是重金属铅会造成永久性污染。儿童的皮肤与这种塑胶跑道长期接触后,铅会渗透进身体内部,造成血铅超标,也就是铅中毒。  ③危害最大的,是跑道中使用的有毒塑化剂,它能增加劣质跑道弹性,使其弹性达到国家标准,过量使用甚至将导致男孩绝育。  第二步 取样   在椭圆形跑道上均匀取样外圈跑道和内圈地板橡胶材料,参考GB/T 14833-2011合成材料跑道面层指定的方法对其中的苯、甲苯、乙苯、二甲苯等溶剂残留进行检测。然后用铝箔包装跑道材料样品,防止挥发,防止传输过程中材料样品被污染。其次,多点采集空气样品(教室、校外、操场)。在椭圆形跑道上方、教室均匀取样空气,并记录天气状况,取样地温湿度,风速等条件,对空气中苯、甲苯、乙苯、二甲苯等挥发性有机物进行检测;取样条件为500ml/min,采集10L。  第三步 样品前处理  按照推荐性国家标准《合成材料跑道面层》对送检试样的要求,样品应在固化14天后进行测试。  样品前处理流程  第四步 测试分析  气相色谱质谱联用仪和热解析-气相色谱质谱联用仪  主要检测仪器  针对跑道中含有的重金属,参考GB/T 14833-2011合成材料跑道面层中规定的方法对取样跑道橡胶材料中重金属铅、镉、汞、铬含量进行检测;  针对跑道中使用的塑化剂,参考标准GB/T 22048-2008玩具及儿童用品聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂进行检测;  针对委托方描述的部分学生流鼻血现象,会将关注点集中在苯、甲苯、乙苯、二甲苯等挥发性有机物上,补充进行了如下二项针对材料的挥发性有机物测试:  参考ISO 12219-2:2012气袋法-汽车内饰件和材料的挥发性有机化合物释放量的测试方法,设定一定的模拟挥发温度,对取样跑道材料中苯、甲苯、乙苯、二甲苯等挥发性有机物进行测试;  参考VDA 278热脱附分析非金属汽车内饰材料中的有机挥发物,设定一定的模拟挥发温度,加速挥发跑道中的苯、甲苯、乙苯、二甲苯等挥发性有机物,并对挥发物进行定量。

  • 塑胶跑道有害物质的限值标准

    对塑胶跑道中的有害物质,其实也有相关国家标准的规定。GB/T 22517.6-2011(体育场地使用要求及检验方法 第6部分:田径场地),GB/T 14833-2011(合成材料跑道面层)两个标准中对塑胶跑道面层材料中有害物质的限量值规定为:苯≤50mg/kg, 甲苯和二甲苯总和≤50mg/kg,游离甲苯二异氰酸酯≤200mg/kg; 重金属元素的限值:铅≤90mg/kg,镉≤10mg/kg,≤10mg/kg,≤2mg/kghttp://www.hometoxic.com/images/case/month_1510/201510242007529459.png出处:http://www.hometoxic.com/regulation_product/sports.html

  • 供应广东SC-5铜线电线导线伸长率试验仪

    供应广东SC-5铜线电线导线伸长率试验仪

    该仪器采用高效率内循环滚珠丝杆和永磁同步电机组成的机械传动系统驱动活动夹头以一定的速度产生位移,使夹紧的试样在此拉力作用下逐渐伸长直到拉断,自动显示试样的伸长率百分数。该仪器还能预置伸长率,试验过程中当预置伸长率数据达到时,电机与计数器可靠停止动作,显示结果,主要用于检测≤φ3mm漆包、丝包或其它绝缘体材料的圆、扁铜线及拉力≤2000N的其他金属线材的伸长(延伸)率。 完全符合GB/T4074.3-1999和IEC60851标准相关规定。主要技术参数:1、测试范围:φ0.02-3mm;2、两夹具起始距离:200±1mm ;3、试验速度:(活动夹具移动速度)300±60mm/min;4、活动夹具可移动距离:164mm;5、最大伸长率测试范围:80% ;6、伸长率显示精度:0.1%7、输入电源:AC220V±10%、50HZ;8、工作环境温度:温度:0~40℃,相对湿度≤85%;9、消耗功率:<300W;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703170911_01_3194949_3.jpg

  • 【求助】高延伸耐热锦纶/棉包芯纱强力及断裂伸长率用何种试验机测试?

    高延伸耐热锦纶/棉包芯纱,强力1到3牛顿,断裂伸长率达到300%。现在我们主要用一台INSTRON5565试验机测试,5KN的传感器,精度可达到1/250,有点大马拉小车,有时电压稍微波动,就测试不准,其他一些厂家(包括专业生产厂家)都无法测试(用量很小,但是对我们比较重要),不知各位网友用何种试验机可以测试?注:我们换过50N的传感器,因夹持器太重,远远超过50N,而无法使用。

  • 橡胶拉力机,橡胶拉力试验机可测项目及计算公式

    橡胶拉力机,橡胶拉力试验机可测项目及计算公式

    橡胶拉力机,橡胶拉力试验机可测项目及计算公式?塑胶塑料行业用橡胶拉力机测试些什么项目?首先要选一款合适的橡胶拉力机。一般工程塑料塑胶可以选择一吨左右的拉力机,力量大的也可以选FR-103电脑伺服2吨的拉力机,拉力试验机,万能材料试验机,10KN拉力机价格,20KN拉力试验机价格都差不多,因为机台都一样的机台。还有条件好一点的可以选用带大变形装置,(两点延伸)专用于测伸长率(延伸率)。再就要选一付拉伸夹具,我公司一般都配楔形夹具 ,做弯曲则要三点抗弯夹具。速度要求也很高,压缩用5MM/min,采用电脑伺服控制系统,可以满足0-500MM/min的速度。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409051545_512990_2232462_3.jpg拉力机,拉力试验机,万能材料试验机测试项目有,拉伸,拉伸应力,拉伸强度,抗拉强度,扯断强度,抗拉强度=极限荷载/截面积伸长率,定伸应力,定应力伸长率,定应力力值 ,撕裂强度=极限荷载/厚度。伸长率=延伸值/标距*100,任意点力值 ,任意点伸长率,粘合力及取峰值计算值,三点测试抗弯公式:   R=(3F*L)/(2b*h*h) F—破坏载荷   L—跨距   b—宽度   h—厚度弹性系数即弹性杨氏模量定义:同相位的法向应力分量与法向应变之比。为测定材料刚性之系数,其值越高,材料越强韧。比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其最大应力即为比极限。弹性限:为材料所能承受而不呈永久变形之最大应力。弹性变形:除去荷重后,材料的变形完全消失。永久变形:除去荷重后,材料仍残留变形。屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点,一般以上屈服点作为屈服点。屈服(yield):荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内,上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。屈服强度:拉伸时,永久伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之商。屈服强度=屈服荷载/截面积

  • 【求助】关于断后伸长率

    本人初学做金属材料的拉伸试验,对断后伸长率的测量不是很了解,产品标准中所定的伸长率如没有附加说明,一般是按什么比例得出的值?怎么制备比例试样?如何在拉伸试样上确定原始标距的位置,是以平行长度的中心作为原始标距的中心吗?原始标距该如何选取?谢谢各位师傅指点!

  • 【转帖】塑料和橡胶试验机咋选 ,请看。。。。。

    塑料和橡胶的拉伸性能是其力学性能中最重要、最基本的性能之一,它在很大程度上决定了该种塑料和橡胶的使用场合。拉伸性能的好坏,可以通过拉伸试验来检测。 1、高分子聚合物的拉伸性能 作为材料使用时要求高分子聚合物具有必要的力学性能。可以说,对于高分子聚合物的大部分应用而言,力学性能比其他物理性能显得更为重要。 高分子聚合物具有所有已知材料中可变性范围最宽的力学性质,这是由于高聚物由长链分子组成,分子运动具有明显的松弛特性的缘故。如高聚物材料具有相当高的伸长率,一般PE的断裂伸长率在90%~950%(其中线性低密度聚乙烯LLDPE的伸长率较高),通过特殊的制作工艺,部分材料的伸长率可在1000%之上,而普通高聚物材料的断裂伸长率也多在50%~100%之间。通常对材料的拉伸性能要求较高的有热收缩膜以及拉伸膜等。 2、拉伸试验 拉伸试验(应力-应变试验)一般是将材料试样两端分别夹在两个间隔一定距离的夹具上,两夹具以一定的速度分离并拉伸试样,测定试样上的应力变化,直到试样破坏为止。 拉伸试验是研究材料力学强度最广泛使用的方法之一,需要使用恒速运动的拉力试验机。按载荷测定方式的不同,拉力试验机大体可以分为摆锤式拉力试验机和电子拉力试验机两类,目前使用较多的是电子拉力试验机。

  • 高速拉伸测试下的断裂伸长率异常问题解决

    高速拉伸测试下的断裂伸长率异常问题解决

    实验室2012年来了一台高速拉伸试验机,最高速度为12m/s,跟它打交道也有3年了,发现高速测试跟准静态测试真的不是一个世界的。心血来潮,把中间的一些心得写下来权当纪录,如果能对大家有所帮助那更好了,小弟文笔不好,望大家见谅。这次纪录的是高速测试下断裂伸长率异常的解决过程。问题描述:测试材料为脆性材料,测试速度0.5m/s,12m/s,使用LVDT测量位移,12m/s的断裂伸长率比0.5m/s的高,而且12m/s的断裂不是在最大力值处发生。与材料本身的性质不符:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601271629_583699_1613625_3.jpg 0.5m/shttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601271629_583698_1613625_3.jpg 12m/s问题分析:1.多次测试重复性较好,排除测试波动的原因。2.异常出现在位移测量,但0.5m/s的位移测量是正常的,排除LVDT本身故障的原因;3.12m/s的曲线除了伸长率大,还有断裂前的斜率低(模量小),曲线呈对称峰形。应变测量的过程为a夹具拉伸-b位移传感器切割产生信号-c信号处理-d软件界面输出。异常会不会是出现在信号产生阶段,即高速测试时信号有一定的滞后性?解决过程:1. 联系厂家到现场,也用铝参考样条做了高低速测试(该材料断裂伸长率对应变不敏感),确认硬件是没问题的。2. 查找文献,发现高速测试会出现曲线震荡的情况,但我们的测试曲线是很光滑的,问题可能出现在这里!前面ab阶段都没问题,但信号处理这里被“动了手脚”。于是把软件界面仔细研究,每一个菜单都不放过,一个设置界面引起了注意:CFC。询问厂家,说是为了优化曲线震荡,他们都设置好了,建议我们不要随意改动。确认了改动不会导致设备损坏,而只是曲线平滑后,我们决定试一把:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601271632_583702_1613625_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601271632_583703_1613625_3.jpg12m/s加滤波与不加滤波的比较http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601271638_583709_1613625_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601271638_583710_1613625_3.jpg0.75m/s加滤波与不加滤波的比较问题原来出现在这里,都是滤波惹的祸。原因是找到了,但这还不够,我们继续做了以下实验:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601271639_583714_1613625_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601271639_583713_1613625_3.jpg滤波级别对应力应变曲线的影响(12m/s,1m/s)经验总结:1. 异常出现的原因在于信号处理的滤波级别设定,这是此问题点的解决结果;2. 参照QC工具鱼骨图,将异常进行倒退分析,并予以排查,是解决设备测试异常的较好思路。滤波问题的发现,才让我们真正意识到高速测试的玄妙,我们的探索之旅开始了……补充一张设备的照片:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601271651_583715_1613625_3.jpg

  • 【求助】求助以下有关伸长率的标准~~谢谢各位.

    GB/T17600.1—1998钢的伸长率换算 第1部分:碳素钢和低合金钢GB/T17600.2—1998钢的伸长率换算 第2部分:奥氏体钢ISO 2566-1-1999 钢断裂伸长值的换算.第1部分:碳素钢和低合金钢ISO 2566-2-1984 钢铁;延伸值转换;第2部分:奥氏体钢

  • 【转帖】拉伸试验机的几个技术参数

    [b] 拉伸试验 [/b]是指在承受轴向拉伸载荷下测定材料特性的试验方法。利用拉伸试验得到的数据可以确定材料的弹性极限、伸长率、弹性模量、比例极限、面积缩减量、拉伸强度、屈服点、屈服强度和其它拉伸性能指标。从高温下进行的拉伸试验可以得到蠕变数据。金属拉伸试验的步骤可参见ASTM E-8标准。塑料拉伸试验的方法参见ASTM D-638标准、D-2289标准(高应变率)和D-882标准(薄片材)。ASTMD-2343标准规定了适用于玻璃纤维的拉伸试验方法;ASTM D-897标准中规定了适用于粘结剂的拉伸试验方法;ASTMD-412标准中规定了硬橡胶的拉伸试验方法。拉伸试验又可称拉力试验。  测定材料在拉伸载荷作用下的一系列特性的试验,又称抗拉试验。它是材料机械性能试验的基本方法之一,主要用于检验材料是否符合规定的标准和研究材料的性能。  [b] 性能指标 [/b]拉伸试验可测定材料的一系列强度指标和塑性指标。强度通常是指材料在外力作用下抵抗产生弹性变形、塑性变形和断裂的能力。材料在承受拉伸载荷时,当载荷不增加而仍继续发生明显塑性变形的现象叫做屈服。产生屈服时的应力,称屈服点或称物理屈服强度,用σS(帕)表示。工程上有许多材料没有明显的屈服点,通常把材料产生的残余塑性变形为 0.2%时的应力值作为屈服强度,称条件屈服极限或条件屈服强度,用σ0.2表示。材料在断裂前所达到的最大应力值,称抗拉强度或强度极限,用σb(帕)表示。  塑性是指金属材料在载荷作用下产生塑性变形而不致破坏的能力,常用的塑性指标是延伸率和断面收缩率。延伸率又叫伸长率,是指材料试样受拉伸载荷折断后,总伸长度同原始长度比值的百分数,用δ表示。断面收缩率是指材料试样在受拉伸载荷拉断后,断面缩小的面积同原截面面积比值的百分数,用ψ表示。   条件屈服极限σ0.2、强度极限σb、伸长率 δ和断面收缩率ψ是拉伸试验经常要测定的四项性能指标。此外还可测定材料的弹性模量E、比例极限σp、弹性极限σe等。  [b] 试验方法 [/b]拉伸试验在材料试验机上进行。试验机有机械式、液压式、电液或电子伺服式等型式。试样型式可以是材料全截面的,也可以加工成圆形或矩形的标准试样。钢筋、线材等一些实物样品一般不需要加工而保持其全截面进行试验。试样制备时应避免材料组织受冷、热加工的影响,并保证一定的光洁度。  试验时,试验机以规定的速率均匀地拉伸试样,试验机可自动绘制出拉伸曲线图。对于低碳钢等塑性好的材料,在试样拉伸到屈服点时,测力指针有明显的抖动,可分出上、下屈服点(和),在计算时,常取。材料的 δ和ψ可将试验断裂后的试样拼合,测量其伸长和断面缩小而计算出来。   [b]拉伸曲线图[/b]由试验机绘出的拉伸曲线,实际上是载荷-伸长曲线(见图),如将载荷坐标值和伸长坐标值分别除以试样原截面积和试样标距,就可得到应力-应变曲线图。图中op部分呈直线,此时应力与应变成正比,其比值为弹性模量,Pp是呈正比时的最大载荷,p点应力为比例极限σp。继续加载时,曲线偏离op,直到e点,这时如卸去载荷,试样仍可恢复到原始状态,若过e点试样便不能恢复原始状态。e点应力为弹性极限σe。工程上由于很难测得真正的σe,常取试样残余伸长达到原始标距的0.01%时的应力为弹性极限,以σ0.01 表示。继续加载荷,试样沿es曲线变形达到s点,此点应力为屈服点σS或残余伸长为0.2%的条件屈服强度σ0.2。过s点继续增加载荷到拉断前的最大载荷b点,这时的载荷除以原始截面积即为强度极限σb。在b点以后,试样继续伸长,而横截面积减小,承载能力开始下降,直到 k点断裂。断裂瞬间的载荷与断裂处的截面的比值称断裂强度。

  • 断后伸长率低和材料哪些性能有关?

    断后伸长率低和材料哪些性能有关?

    各位达人好,向各位请教。最近我司一根65Mn材料的板在运行中断裂(已运行3年,设计寿命10年),排查后在这批中还发现有十几根存在裂纹,奇怪的是有一部分已经运行8年的排查后倒是没有发现裂纹件。该零件的技术要求是HRC 35-45,表面做镀锌处理(未做去氢处理),该件承受横向的力,就是一个滚轮在板上来回滚动,板起的作用就是防耐磨。目前对断裂件进行了材质分析,元素符合,力学中断后伸长率低(要求是大于8%,实测值5%),HRC硬度38左右,断口分析结果是疲劳断裂,但断口存在沿晶裂纹。由于本人对材料不太懂,象各位达人请教几个问题?材料的断后伸长率是否一旦确定就不会再有变化?比如说我刚做的一根是10%,运行多年后,是否还是10%?我把滑板分为2个状态,一个是热处理状态,一个是表面处理后的状态。热处理状态:热处理后,材料性能应该是暂时确定的,这个时候的断后伸长率和硬度是否相关?2者是否有线性关系,是否可以这样说,断后伸长率好的,硬度必然低,硬度高的,断后伸长率必然低,硬度在合格范围内的,断后必然也在合适的一个范围内?有没什么 依据?表面处理状态:镀锌时的渗氢据说会降低材料的断后伸长率,并会导致氢脆等,那么退镀和重镀是否会加重这种影响?有没什么 依据?能否通过断口分析找到断裂的真正原因?断后伸长率低是否是断裂的真正原因?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408201706_510979_2919504_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408201706_510980_2919504_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408201706_510981_2919504_3.png

  • 【分享】断后伸长率不确定度的评定

    [size=3][b][font=宋体]1 [/font][font=宋体]被测对象[/font][/b][/size][font=宋体][size=3]评定2Cr13棒材抗拉强度指标的不确定度。[/size][/font][size=3][b][font=宋体]2 [/font][font=宋体]引用文献[/font][/b][/size][size=3][font=宋体] JJF 1059[/font][font=宋体]—1999 测量不确定度评定与表示[/font][/size][size=3][font=宋体] JJG 139[/font][font=宋体]—1999 拉力、压力和万能试验机检定规程[/font][/size][size=3][font=宋体] GB/T 228[/font][font=宋体]—2002 金属材料 室温拉伸试验方法[/font][/size][size=3][font=宋体] JJF 1103[/font][font=宋体]—2003 万能试验机数据采集系统评定[/font][/size][size=3][b][font=宋体]3 [/font][font=宋体]试验条件[/font][/b][/size][font=宋体][size=3]室温 10~35℃[/size][/font][size=3][b][font=宋体]4 [/font][font=宋体]测量基准[/font][/b][/size][size=3][font=宋体] [/font][font=宋体]试验机的检定是按照JJG 139—1999进行的。[/font][/size][size=3][font=宋体] [/font][font=宋体]使用0.3级标准测力仪进行拉伸试验机的检定。[/font][/size][size=3][b][font=宋体]5 [/font][font=宋体]测量过程[/font][/b][/size][font=宋体][size=3]使用济南新世纪试验机厂生产的DWD300型电子拉力试验机测定。试验机为1级精度。试样加工成采用Ф10,标距为50的的标准试样,按照GB/T 228—2002进行试验。一共使用10个试样得到测量列。[/size][/font][size=3][b][font=宋体]6 [/font][font=宋体]评定结果的使用[/font][/b][/size][font=宋体][size=3]在符合上述条件的情况下可以直接使用本结果,其他在DWD300型电拉试验机测量断后伸长率不确定度的评定可以使用本方法。[/size][/font]

  • 【分享】ASTM D 4632-08 土工布抓样断裂荷载和伸长率试验方法

    ASTM D 4632-08 Standard Test Method for Grab Breaking Load and Elongation of Geotextiles中文名称:土工布抓样断裂荷载和伸长率试验方法[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=171618]ASTM D 4632-08 土工布抓样断裂荷载和伸长率试验方法(英文)[/url]

  • 断后伸长率A如何测试?

    断后伸长率A如何测试?

    http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em29.gif各位坛友,请问用引伸计测试得到的A(断后伸长率)和试样断裂后拼合用卡尺测量的值,哪个更可靠些?测试比较后二者有一定的差值,以哪个为准呢?(从理论上分析,二者的意义还是有所差别的)1、手工拼合可能带来的问题:标距墨线、拼合后的吻合度、卡尺测量等,因人而异,延伸率较小时相对误差较大。2、引伸计测量可能带来的问题:断裂震动(每次试验发现断裂的一瞬间引伸计数值突变),试验终点如何设置比较合理呢?望大家讨论讨论,谢谢。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406120909_501824_2219273_3.png

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