横向引伸计

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横向引伸计相关的厂商

  • “三思纵横”是中国领先的材料试验设备和材料试验解决方案的服务商,公司集研发、生产、销售和服务四位一体,专业提供一流的材料试验设备与全面的材料试验解决方案。 “三思纵横”是“新三思”的继承者和发扬光大者,在“新三思”被外企收购后,董事长黄志方毅然带领一批原新三思人重新举起了“三思”的旗帜,在短短的半年之内收购了“珠海三思”,重建了“深圳三思纵横”和“上海三思纵横”,又与日本国际计测器株式会社合资成立了“三思国际”,再次创办了集团化的“三思纵横”。 “三思纵横”投资近2000万元,现有员工200多人,包括原新三思的员工数十人,其中有原营销副总李跃、生产副总胡春等一批高层管理人员,黄志方董事长一手创办了原新三思公司,在试验机行业具有极高的声誉,被誉为行业内“最传奇”的人物,被誉为中国试验机行业“第一人”。 “三思纵横”总部位于深圳,生产基地分别设在深圳、上海、长春和济南四个城市,公司具有强大的产品研发能力和生产能力,2009年至2011年,“三思纵横”推出了一系列行业内领先的新技术和新产品,其中包括:领先国内同行一代水平的高温持久蠕变试验机;可满足全程测量应用的手动进口引伸计;可满足全自动试验机应用的全自动机械式引伸计;国内最大能量的10万焦耳落锤冲击试验机等等。
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  • 济南众标仪器设备有限公司。公司总部位于山东省省会济南,公司现设有研发部、生产部、营销部、企管部、售后服务部、检测中心等职能部门。公司本着以质量争得市场,以服务赢得信誉的指导方针,通过多年的技术研发、创新。已跻身世界同行业前列,研制开发的“电液伺服液压万能试验机”“微机控制电子万能试验机” “电子拉力试验机”等产品在国内行业极具影响力。各项技术指标在国内行业处于领先水平。 目前公司主要生产电子拉力试验机系列、电子万能试验机系列、液压万能试验机系列、木材万能试验机系列、压力试验机系列、疲劳试验机系列、专用试验机系列、扭转试验机系列、摩擦磨损试验机系列、环刚度电子万能试验机系列、冲击试验机系列、弹簧试验机系列、杯突试验机系列、卧式拉力试验机系列。塑料型材,管材,门窗检测设备;工艺试验机:钢筋弯曲试验机;高温蠕变试验机;微机控制胀环试验机;端面淬火试验台;动平衡试验机、引伸计系列等十多个系列300多种产品。公司还可根据用户要求定制的各类非标试验机、非标夹具和专用附具。承接各类试验机产品升级改造。为加强试验机技术研发及推广应用,推动材料检测行业技术水平的全面提高。公司加强横向联合,会同相关科研机构及高等院校,本着优势互补的原则,充分整合社会科技、人才、信息和行业资源,建立集研发、检测、培训、咨询、信息和市场开拓为一体的产、学、研、用相结合的技术创新与行业服务平台。公司成立后被济南市评为高新技术企业,重合同守信用单位,技术创新先进企业;并通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。是国内专业研制,开发,生产精密测试仪器的专业骨干企业。满足各类用户对不同产品的试验要求,可根据GB JIS ASTM DIN ISO等标准定做,使试验更准确,快捷和安全。产品已广泛应用于科研机构、大专院校、质检部门与检测机构、钢铁冶金、造船、车辆制造、航空航天、军工企业、锅炉压力容器、建工建材、石油化工等众多行业与部门。 为使公司能更快发展,为社会创造更多的效益,更好的满足市场需求,济南众标仪器设备有限公司愿同国内外各界朋友,竭诚合作、互惠互利、共同发展。欢迎国内外有识之士前来洽谈业务或进行技术合作。
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  • 联恒光科(苏州)智能技术有限公司位于中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区,是一家专注于光学测量技术产品研发生产的科技型企业。主要经营生产的产品包括有:视频引伸计、二维三维全场应变测量系统。早于2013年至今通过服务于大量行业客户,公司已积累了丰富的行业解决方案;同时产品通过十多年的锤炼,已成熟应用于各行各业赢得了广大客户的嘉许。
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横向引伸计相关的仪器

  • 关于英斯特朗AutoXBiaxAutoXBiax 配有与 AutoX750 相同的高精度光学测量系统,是一款自动化的高精度测量设备,可同时测量轴向和横向应变。AutoXBiax 专为测量钢材的塑性应变比(r 值)而设计,超越了当前的标准,包括 ISO 10113、ASTM E517 和JIS Z 2254。特点和优点:设置更简便,试验效率更高 自动打开测量臂,拆除横向引伸计时无需暂停试验 无需调整即可对各种试样执行试验比手动设备的变数小 可重复自动夹持,无需操作人员干预,消除了产生不一致性的根源 自动定中心,通过定位在标距中心提高可重复性最大化试验时间,最小化停机时间 直观的设计,通过检测峰值应力和在断裂前自动卸除测量臂来防护震动载荷 使用光学测量系统,它比线性位移或应变片传感器更稳健 采用工业环境设计,测量元件与灰尘、碎片和鳞垢隔离 利用久经验证的平衡技术,在整个垂直行程上移动几乎无摩擦
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  • 设备简述:WDW-20A采用计算机控制,伺服电机驱动,精密滚珠丝杠传动加载,精密负荷传感器,全自动引伸计信号测量。结合HADE全自动引伸计的实时测量能力,具备了拉伸试验负荷(应力)、变形(应变)、位移(速度)的全过程控制能力,多种曲线形式可选择(叠加或单个显示),能方便、准确地实现负荷、伸长的数字标定,具有满载保护及位置保护,试验数据能任意存取并可实现数据和曲线的再分析,包括局部放大和数据再编辑,测试方法可编程,并能存储或读取,能自动求出材料的力学性能指标,并打印出试验报告和曲线,试台能自动或手动返回到试验前的初始位置(位移零点),并可求取板材n值,r值等功能特点。试样拉断后可自动判断断裂位置。本机型符合《GB/T16491-2008电子式万能试验机》标准的要求。功能特点:l支持多国语言界面切换,内置简体中文和美国英语,语言可扩展。l动态显示:负荷、位移、变形及试验曲线实时动态显示在屏幕上。l支持单个试样曲线显示,以及多个试样曲线叠加显示。l负荷、位移、变形等通道全闭环控制,且相互之间无冲击平滑切换。l支持各种金属材料力学性能试验,如金属拉伸试验、压缩试验、弯曲试验、剪切等;l支持各种非金属材料力学性能试验,如线材拉伸、塑料弯曲、线缆剥离等;l开放式试验方法设置,可以由技术人员建立试验项目,试验操作员引用试验项目来做试验,大大降低广大试验操作员的业务水平要求和操作难度;
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  • 海塞姆高温视频引伸计是一款基于单目三维(或二维)DIC技术的非接触式引伸计,高温视频引伸计布置在高低温环境箱外,测量头透过环境箱窗口可实现试样加载过程的图像采集,引伸计软件完成对图像的计算,并实时输出测量的变形结果。选配全场测量模块后即可实现全场位移和应变测量。 应用领域高低温环境下的拉伸、压缩、弯曲、扭转、疲劳、冲击等 产品优势● 非接触式测量● 全场测量● 三维测量● 不受温度限制:可实现高低温状态下测量,可测量温度范围-200℃——2300℃● 配置高温测试光路系统及高温滤光片,可消除高温辐射干扰● 具备高温图像处理软件模块● 不受试样形状限制:板状、棒状、片状、线状、薄膜、混凝土、软质材料、生物材料等● 不受应变范围限制,可测量应变范围:0——1000%● 不受应变方向限制:可同时实现轴向和横向延伸率测量 ● 具备螺纹钢无散斑自动识别功能● 嵌入式软件,操作方便● 满足现有JJG762-2007 0.5级精度要求 技术参数
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横向引伸计相关的资讯

  • 美国T.O天氏欧森公司最新型高精度视频引伸计面世
    国际知名的材料试验机生产商-美国T.O天氏欧森公司最新开发出精密视频引伸计,其主要用于非接触地精密测量试样的应变数据。这种新型的视频引伸计采用了高精度的数码相机、冷光源、高速图像处理系统及现今最前沿的数据处理模式 -&ldquo 次级映像点插值法(sub-pixel interpolation) &rdquo ,因此,点位影像可以对拉伸、弯折或压缩进行实时持续测量及控制直致试样断裂,其测量精度甚至超过ASTM E83 B1级标准及ISO 9513 标准中的0.5级的要求。 其主要特征有: 非接触式应变测量 分辨率高于镜头视野范围的1/100,000 测量精度达到0.5%或更高 试样准备简便 配有小型的试样照明用冷光源 自动标距设定功能,可设定任意标距 用户自编备注方便保存相关信息 多种纵向与横向标距同时测量 (HESC型视频引伸计测量塑料或金属试样) 视频引伸计有多种型号,其中一种是适用于测试低延伸率材料(如金属)的LESC视频引伸计,另一种是适用于测试高延伸率材料(如塑料)的HESC视频引伸计。高分辨率低延伸率的视频引伸计配有25毫米视野范围的材料测试专用镜头。高延伸率的视频引伸计配置的是通用镜头,它的视野范围可以达到1,000毫米。还有同时包含高精度及大量程的DCHT双镜系统。这种技术使视频引伸计适用于所有的材料测试,包括(但不限于)以下材料:金属(包括细金属线)、弹性纤维、纺织物、塑料、合成物。 (LESC型视频引伸计测量细钢线试样) 视频引伸计还配有冷光源;虽然在普通的日照条件下引伸计就可以跟踪目标,但采用冷光源可以防止环境光源条件改变时引起的目标跟踪掉失。 任何可见的标志都可以用做图像识别,无论是试样表面的天然图案、笔的划痕、水滴、打孔的记号,还是不规则的喷溅小斑点都可以。图像识别系统会自动跟踪观察面上的独特纹路,因此图案越不规则,图像识别就越精确。 (DCHT型双镜头视频引伸计) 系统工作的方式如下:首先获取图像,然后图像识别技术锁定两个目标,它们相当于一个标距。用户可以定义这两个目标,也就是说用户可以任意设定原始标距。当测试试样时,视频引伸计点对点地跟踪这两个目标的移动,从一桢图像跟踪到另一桢图像并考虑每桢图像间,目标的相对位置,移动速度及方向,通过&ldquo 次级映像点插值法&rdquo 计算模型,这样应变的数据就可以实时测量出来。在横向及纵向上可以采用多个标距进行试样的塑性应变比(r值)及硬化指数(n值)等力学性能的测量。采用我们的&ldquo 次级映像点插值法&rdquo 原理,可以达到比传统视频引伸计高出最少100倍的分辨率。 视频引伸计的所有测量与输出都有时间记录,并且可以存档便于日后使用。此外,未经压缩的视频图像输出也可以记录下来,用作测试后的测量与分析。
  • 第九届科仪展开幕——三思进口引伸计备受关注
    2011年4月25日,第九届中国国际科学仪器及实验室装备展览会在北京展览馆隆重开幕。 嘉宾为开幕式剪彩 本届展会吸引超过700家国内外科学仪器及实验室装备相关的展商参展,展示科学仪器产业新产品与技术,吸引了众多国际参观团和观众到会参观与交流。 协会领导到三思纵横展台参观(一) 协会领导到三思纵横展台参观(二) 三思纵横展出的新一代进口引伸计,引起了现场观众的广泛关注,更有客户现场就表达了购买意向。我们将随时发布展会现场最新动态,欢迎新老朋友继续关注三思纵横试验机产品。 现场观众参观三思纵横全自动引伸计
  • 李昌厚:横向加热石墨炉AAS的特点研究
    李昌厚(中国科学院上海生物工程研究中心上海 200233)摘要:本文根据分析工作的实际需要和作者的实践,从原子化温度、扣背景、原子化时间、重复性和灵敏度等几个方面研究了横向加热石墨炉原子吸收分光光度计(AAS)的特点,并对横向加热和纵向加热AAS的有关问题进行了讨论。0、前言 石墨炉AAS的加热方式有两种:一种是沿光轴方向加热,叫做纵向加热;另一种是与光轴垂直方向加热,叫做横向加热[1]。从仪器学理论[1]的角度来看,横向加热石墨炉AAS有十大优点[2](适合复杂体系、温度均匀、消记忆效应、消拖尾、对试样要求低、原子化温度低、降低炉体要求、温度梯度小、原子化时间短、灵敏度高)。从仪器学和应用的实际要求来看,横向加热石墨炉AAS的十大优点是纵向加热石墨炉AAS 无可比拟的。目前,因为横向加热的AAS难度大、成本高,所以,全世界只有6家[2]AAS生产企业能够生产横向加热的AAS。但是有人说:纵向加热石墨炉AAS的原子化温度最高可达3000℃,而横向加热AAS最高只能达到2650℃,所以纵向加热石墨炉AAS比横向加热石墨炉AAS好。也有人说:氘灯扣背景是横向加热石墨炉AAS一种很好的扣背景方法,但是也有人说:只有具有塞曼扣背景的横向加热石墨炉AAS才能叫横向加热石墨炉的AAS,氘灯扣背景的石墨炉AAS仪器,不能算是横向加热石墨炉的AAS仪器。本文将从仪器学理论和分析化学应用实践的角度,讨论这些问题。作者抛砖引玉,希望引起业内同仁对这个问题的重视和讨论,以帮助广大科技工作者正确理解这个问题,共同努力来提高我国各类AAS仪器及其应用的水平。1、关于AAS的原子化温度1)AAS的基本原理是先将被测物质由分子变成原子,随后原子蒸气中的原子对入射产生吸收,通过检测入射光和出射光的变化来分析元素的含量。横向加热AAS加热温度的最大特点是石墨管里温度基本均匀、原子蒸气浓度基本均匀。AAS的使用者不应一味追求原子化温度高,不是纵向加热的3000℃就比横向加热的2650℃好。只要原子化后,原子蒸汽浓度能满足AAS检出限(或灵敏度)的要求就可以了;并且,要求在相同温度下,原子蒸汽的浓度越高越好、原子蒸汽浓度越均匀越好。一般元素在1500℃-2500℃都能开始原子化;而有些元素1500℃以下、甚至几百度就能开始原子化[2]。目前还没有发现温度必须达到2600℃以上才能开始原子化的元素。纵向加热石墨炉的AAS,即使制造商说仪器能提供3000℃的原子化温度,也只是说石墨管中心这一点处的温度是3000℃,并非整个石墨管里(包括两端)的温度都能达到3000℃;实际上,纵向加热石墨管中心点的温度达到3000℃时,两端的温度只有1600℃左右。原子蒸气的浓度也和温度一样,并且呈正太分布[2]。而横向加热石墨炉AAS的最高加热温度是2650℃,是指石墨管里中心点处的温度是2650℃时,两端的温度可以达到2000℃,比纵向加热高出400℃;并且,横向加热时原子蒸气浓度在石墨管中的分布基本上是均匀的。从整个石墨管里的温度、原子蒸气浓度来看,横向加热优于纵向加热。因为横向加热石墨炉AAS仪器原子化器的温度均匀,所以石墨管内原子化蒸汽浓度均匀,在石墨管中心温度为2650℃的情况下,石墨管里整个空间的原子蒸汽浓度高。因为纵向加热AAS石墨管内的原子化器的温度不均匀,在石墨管中心温度为3000℃情况下,石墨管里两头的原子蒸汽浓度比较低;从下面的图表,可以清楚看出;当加热温度为2000℃时,横向加热时石墨管里的温度基本上为均匀分布的2000℃,而同样情况下,纵向加热时石墨管里的温度不均匀,呈正态分布,石墨管中心温度为2000℃时,两端的温度只有1600℃。2)一般元素对原子化温度的要求[3] 据文献报道[3]、[4]:很多元素1000℃左右就开始原子化(大多如此);各元素原子化温度不同,第一族至第八族元素共61种, 1000℃以下没有能较好原子化的元素。值得提出的是:纵向加热时石墨管中心的温度3000℃时,两端的温度只有℃1600℃[2],石墨管里的温度呈正态分布,原子蒸汽也是呈正态分布;横向加热2650℃,整个石墨管里的温度基本上是平坦的,原子蒸汽的分布基本上也是平坦的。所以,从仪器学角度看,如果只是石墨管中心温度高,而两端的温度梯度太大,说明石墨管里的原子蒸汽也是梯度分布,这样会影响AAS的灵敏度、稳定性、峰拖尾等等。特别应该指出的是:从仪器学理论来讲,Campbell[7]等提出的“原子化起始温度”概念、马怡载等[8] 和王平欣等[9]定义的“原子化出现温度”的概念都非常重要;马怡载等说的是产生0.004吸光度(即:产生1%吸收)时所对应的温度为“原子化出现温度”;王平欣等说的是指产生2倍噪声的吸光度时所对应的原子化温度为“原子化出现温度”。这些概念,对理解石墨管里的原子化温度非常重要。一般来讲,他们说的这些温度基本上都是指在一定条件下,这些温度下产生的原子蒸汽浓度能够测出它们对光的吸收(或者说能产生1%吸收)。也就是说,在这个温度下元素开始原子化产生的原子蒸汽浓度,就能满足检测到2倍噪声的吸光度值的要求。这也就是我们说的原子化温度。马怡载等测出的54种元素的“原子化出现温度”中,最高的为2573K(Tu),其余53种都在此温度以下。所以,横向加热石墨炉AAS的2650℃,完全能满足分析工作的要求。不会有2600℃以上才能开始原子化,更不会有3000℃才会产生“原子化出现温度”的元素。根据李攻科[5]、[6]等人报道,“元素的理论原子化效率,是原子化温度的函数;在一定的原子化温度范围内(如:900℃ -2300℃),理论原子化效率与原子化温度呈线性递增关系”;“… … 在一定的原子化温度范围内,理论原子化效率随原子化温度变化的斜率是相近的”。所以,在同一种加热方式下,AAS仪器能给出温度高者为好;但是,纵向加热的理论极限值是3000℃,横向加热是2650℃,如果温度再增高就会产生多布勒增宽,使谱线变宽,再以峰高计算时会降低灵敏度。上表中的温度不是绝对数值,只能供读者参考;因为随着仪器不同、仪器条件选择的不同、环境的不同等等,数字可能会有变化。2、关于横向、纵向加热的原子化时间、原子化温度、灵敏度和重复性与纵向加热的比较[2]1)原子化时间比较(数据来自各厂商当时市场在用仪器的使用手册)上表中的温度不是绝对数值,只能供读者参考;因为随着仪器不同、仪器条件选择的不同、环境的不同等等,数字可能会有变化。2)关于横向、纵向加热的原子化时间、原子化温度、灵敏度和重复性与纵向加热的比较[2]由表所述,在相同条件下,同一种元素的同样原子蒸气浓度的情况下,横向加热比纵向加热温度低。3)灵敏度比较(数据来自各厂商当时市场在用仪器的使用手册)综上所述,横向加热的灵敏度比纵向加热高。但是,有些AAS使用者在仪器条件的选择、样品前处理上没有认真思考,没有根据仪器学理论要求,没有选择仪器在最佳条件下工作,所以,有些人用横向加热仪器做出的灵敏度不如纵向加热仪器,就误认为横向加热石墨炉AAS的灵敏度不如纵向加热石墨炉AAS的灵敏度高。对于仪器学理论和仪器条件的学习是值得AAS使用者应该特别注意、应该认真研究的问题,所有AAS的使用者都应该对此引起高度重视。4)重复性[2]试样在石墨里的位置、均匀程度等状态,会直接影响其原子化程度,即原子蒸汽浓度;而横向加热试样处在石墨管内的平台上,纵向加热试样处在石墨管内壁上(凹面上)。二者的加热效率是横向加热大大优于纵向加热。因此二者的RSD明显不同。如表所述,横向加热的RSD优于纵向加热的RSD。结论:综上所述,可以得出横向加热AAS与纵向加热AAS优缺点的比较结论如下:(1)横向加热石墨炉AAS的原子化时间短,利于保护炉体、延长炉体寿命;纵向加热石墨炉的原子化时间长,不利于保护炉体、容易损坏炉体;(2)横向加热AAS的灵敏度比纵向加热的灵敏度高;主要是因为前者温度均匀,原子蒸汽浓度均匀所致;(3)横向加热AAS的重复性(RSD)优于纵向加热的AAS;也是因为石墨管内温度均匀所致;3、关于横向加热氘灯扣背景和塞曼扣背景[2]1)横向加热AAS氘灯扣背景的优缺点:优点:空心阴极灯的光不分束(总光能量强大);紫外区光强度大;制造难度小、价格便宜;缺点:只能适用于UV区(但是AAS主要用在紫外区)2)横向加热塞曼扣背景的优缺点:优点:全波段扣背景(但AAS可见区很少使用全波段,基本上使用在紫外段) 缺点:空心阴极灯的光要分成两束光;紫外区光能量弱(AAS主要用在紫外区);制造难度大;价格贵!3)氘灯扣背景的横向加热AAS与塞曼扣背景AAS灵敏度(特征质量)的比较:国产的氘灯扣背景横向加热(某国产)与美国塞曼扣背景横向加热(某国产)灵敏度(特征量)的比较(数据来自有关商家的用户手册);共21个元素;国产TAS-990的灵敏度有19个元素优于美国AA-800。4、结论: 综上所述,可以得出以下结论:1)石墨炉横向加热AAS优于纵向加热的AAS,理由如下:①横向加热石墨炉AAS,其石墨管内原子蒸汽浓度均匀、温度曲线平坦;纵向加热石墨炉AAS的原子蒸汽浓度不均匀、温度曲线呈正态分布;②没有或很少元素要求3000℃才能够开始原子化;③ 使用者不能盲目追求原子化的温度(高);温度过高时会产生多普勒增宽,使谱线变矮、变宽,降低灵敏度,还会可能损坏炉体;④ 横向加热石墨炉AAS有十大优点[2];特别是灵敏度、重复性、原子化时间、原子化温度等技术指标都优于纵向加热石墨炉AAS;2)氘灯扣背景的横向加热AAS,在检测一些元素的灵敏度优于塞曼扣背景的横向加热AAS;并且性价比高、结构简单、操作简便。3)塞曼扣背景只是AAS扣背景的方法之一,有一定优势;氘灯扣背景也是横向加热AAS扣背景的方法之一,也有一定优点;所以,不能简单的说氘灯扣背景的AAS不是横向加热的AAS。4)横向加热AAS最主要的缺点是:仪器结构比较复杂、加工难度大;这也是为什么目前全世界只有六家公司能够生产横向加热AAS仪器的主要原因。5、主要参考文献[1]李昌厚著,仪器学理论与实践,北京:科学出版社,2006 [2]李昌厚著,原子吸收分光光度计仪器及其应用,北京:科学出 版社,2006[3]邓勃等编著,原子吸收光谱分析,北京:化学工业出版社,2004[4]邓勃著,原子吸收光谱分析的原理、技术和应用,北京:清华大学出版社,2004 [5]李攻科等,杨秀环,张展霞, GFAAS中理论原子化效率与原子化温度的关系研究光谱学与光谱分析,2001, 20(l),76 [6]李攻科等,杨秀环,张展霞,原子吸收光谱分析中石墨炉的原子化效率,光谱学与光谱分析, 2002,22(1),278[7] Campbell W C ,Ottaway J M.Atom –formation processes in carbon-furnaceatomizers used in atomic absorption spectrometry .Talanta ,1974,21(8):837[8] 马怡载等,石墨炉原子吸收光谱法,北京:原子能出版社[9] 王平欣等,“出现温度”观念及其在考察原子化机理过程中的应用,光谱学与光谱分析,1986,5(6),56Abstuact:According to the theory of instrumention and analysiss chemistry, The characteristics for Graphite fumace atomic absorption transverse heating and Longitudinal heating of graphite fumace atomic absorption in atomization temperature ,background correction ,atomization time ,repeatability and sensitivity aspect etc compared .Meanwhilsomproble discussed in this paper.作者简介李昌厚,男,中国科学院上海生物工程研究中心原仪器分析室主任、兼生命科学仪器及其应用研究室主任、教授、博士生导师、华东理工大学兼职教授,终身享受国务院政府特殊津贴。主要研究方向:长期从事分析仪器研究开发和分析仪器应用研究。主要从事光谱仪器(紫外吸收光谱、原子吸收光谱、旋光光谱、分子荧光光谱、原子荧光、拉曼光谱等)、色谱仪器(液相色谱、气相色谱等)及其应用研究;特别对《仪器学理论》和分析仪器指标检测等有精深研究;以第一完成者身份,完成科研成果15项。由中科院组织专家鉴定,其中13项达到鉴定时国际上同类仪器的先进水平,2项填补国内空白;以第一完成者身份获得国家级和省部级科技成果奖5项(含国家发明奖1项);发表论文183篇,出版专著5本;现任中国仪器仪表学会理事、《生命科学仪器》付主编;曾任中国仪器仪表学会分析仪器分会第五届、第六届付理事长;国家认监委计量认证/审查认可国家级常任评审员、国家科技部“十五”、“十一五”、“十二五”和“十三五”重大仪器及其应用专项的技术专家组成员或组长、上海市科学仪器专家组成员、《光学仪器》副主编、《光谱仪器与分析》副主编、《生命科学仪器》副主编、上海化工研究院院士专家工作站成员等十多个学术团体和专家委员会成员等职务。

横向引伸计相关的方案

  • JIS Z2254 和 Z2253,采用视频引伸计测定钢板的r和n值
    引伸计技术的发展为金属测试用户提供了其他选择,例如我们的先进视频引伸计(AVE).该方案不仅允许同时采集轴向和横向应变数据,并减少因刀口的磨损和撕裂所需的维护,还提高了效率、简化了测试。本测试的目的是为了演示采用AVE测试钢样品的准确性和可靠性。为此,我们采用5982万能试验机、10kN的载荷传感器和50kN的带齿面的楔型夹具。我们采用Bluehill? 材料测试软件获得试验结果。
  • JIS Z2254 和 Z2253采用视频引伸计测定钢板的 r 和 n 值
    我们发现,视频引伸计在这些试验中应用不多,因为金属行业中大多数用户采用传统的 接触式引伸计并相信其结果的可靠性。引伸计技术的发展为金属测试用户提供了其他选择, 例如我们的先进视频引伸计(AVE).该方案不仅允许同时采集轴向和横向应变数据,并减少 因刀口的磨损和撕裂所需的维护,还提高了效率、简化了测试。本测试的目的是为了演示采 用 AVE 测试钢样品的准确性和可靠性。为此,我们采用5982万能试验机、10kN 的载荷传 感器和50kN 的带齿面的楔型夹具。我们采用 Bluehill® 材料测试软件获得试验结果。
  • E517,E646使用视频引伸计的R与N值测试 - 薄钢板
    。此解决方案不仅可以同时采集轴向和横向应变数据,免除刃口磨损和破裂的维护,可以提高生产力和简化测试。此测试的目的就是论证使用视频引伸计测试钢铁试样的准确性和可靠性。对于此测试,我们使用5582 万能测试系统,10kN的载荷传感器和50kN锯齿夹面楔形夹具。

横向引伸计相关的资料

横向引伸计相关的试剂

横向引伸计相关的论坛

  • 横向引伸计的测量问题

    横向引伸计测量的位置,如果不在最后断裂的位置,那测试的结果不能表示为断面收缩率,有没有什么折算方法?

  • 【分享】拉力试验机的引伸计简介

    引伸计可分为轴向引伸计、横向引伸计、夹式引伸计三种,具体如下:  引伸计是感受试件变形的传感器,应变计式的引伸计由于原理简单、安装方便,目前是广泛使用的一种类型。引伸计按测量对象,可分为轴向引伸计、横向引伸计、夹式引伸计。  径向引伸计:用于检测标准试件径向收缩变形,它与轴向引伸计配合用来测定泊松比μ,它将径向变形(或横向某一方向的变形)变换成电量,再通过二次仪表测量、记录或控制另一设备。  夹式引伸计:用于检测裂纹张开位移。夹式引伸计是断裂力学实验中最常用的仪器之一,它较多用在测定材料断裂韧性实验中。精度高,安装方便、操作简单。试件断裂时引伸计能自动脱离试件,适合静、动变形测量。

  • 【转帖】=====引伸计======

    找了很久关于【引伸计】的资料,今天终于在网上搜到了。转载过来和大家一起分享下[em0910][color=#00008B]引伸计是感受试件变形的传感器。应变计式的引伸计由于原理简单、安装方便,目前是广泛使用的一种类型。引伸计按测量对象,可分为轴向引伸计、横向引伸计、夹式引伸计。[/color] 径向引伸计 用于检测标准试件径向收缩变形,它与轴向引伸计配合用来测定泊松比μ,它将径向变形(或横向某一方向的变形)变换成电量,再通过二次仪表测量、记录或控制另一设备。夹式引伸计 用于检测裂纹张开位移。夹式引伸计是断裂力学实验中最常用的仪器之一,它较多用在测定材料断裂韧性实验中。精度高,安装方便、操作简单。试件断裂时引伸计能自动脱离试件,适合静、动变形测量。

横向引伸计相关的耗材

  • 点焊光纤引伸计配件
    点焊光纤引伸计配件采用不锈钢包装后可用于浸入式测试测量应用和压力缓解应用,比如测量大坝形变,金属饮水管道等应用,可承受300Bar 压力和250摄氏度高温。点焊光纤引伸计配件具有不受温度变化的影响的特点,这样点焊光纤引伸计不会受到点焊过程中的热量的影响,也不受横场应力应变影响,不需要补偿横场形变。点焊光纤引伸计配件特点良好的安全性不受温度浮动影响可用于高温高压应用不受横场应力影响不受微波,EMI和RFI影响不需要维护校准终身不飘逸点焊光纤引伸计配件应用高压应用辐射应用潜艇或潜水器应用爆炸环境评估从低温到高达250摄氏度均可应用
  • 锚定光纤引伸计配件
    锚定光纤引伸计配件为混凝土和岩石基础工程提供简单有效的监测。监测老旧建筑或混凝土结构或岩石结构随时间的变化是锚定引伸计的有效应用。 锚定光纤引伸计配件采用坚固合金制造,可用于恶劣环境,也可用于高压,辐射,EMI或微波辐射环境,甚至用于海洋环境,如混凝土码头,海岸,码头,海洋平台等,不受时间和温度漂移,不需要维护和校准,可用于几十年的预埋监测,可用于监测单裂缝或混凝土裂缝群。 锚定光纤引伸计配件特点 良好的安全性 不受温度浮动影响 可用于高温高压应用 不受横场应力影响 不受微波,EMI和RFI影响 不需要维护校准 终身不飘逸 锚定光纤引伸计配件应用 高压应用 辐射应用 潜艇或潜水器应用 爆炸环境评估 从低温到高达250摄氏度均可应用
  • 血管横向拉力试验机 拉伸夹具
    血管横向拉力试验机主要用于各种医疗类原材料、高分子材料、人体组织、接骨螺钉等各种材料的生物力学性能试验,可以进行拉伸、压缩、弯曲、拔出等项目的性能测试和力学鉴定。测试功能覆盖了软组织(皮肤、血管)、硬组织(骨)、软材料(水凝胶、人造皮肤血管)、硬材料(骨钉、骨板、高分子)等多种材料。血管横向拉力试验机可以对标准试样或构件进行轴向加载的静态(拉力、拉拔力、压缩、弯曲、剪切等)和动态试验,可检测材料或构件的拉伸力、破坏力、峰值、抗拉强度、延伸率、弯曲强度、寿命曲线、周期曲线等参数。
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