应变式力仪

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应变式力仪相关的厂商

  • 无锡布里渊电子科技有限公司是一家由“庄松林院士-叶声华院士两院院士工作站”和聚光科技的传感器部门核心研发团队,于2014年合并创立的国家高新技术企业,注册资本1000万。公司每年以超过50%以上的增长速度,快速成长。公司团队专注于各类高端传感设备研发与生产,核心研发团队十年以上研发经验,均为硕士及以上学历。公司专注于分布式光纤传感设备研发与生产,提供OEM,ODM服务,“专注、专业、技术与服务并重”,是我们的发展理念。公司产品线丰富,分布式智能光纤传感系统具备单台设备负载16万只传感器的能力,包含分布式拉曼光纤温度传感系统(DTS)、分布式光纤声波振动传感系统(DAS)、分布式光纤布里渊温度&应变传感系统(BOTDA)以及准分布式光纤光栅传感系统(FBG)。 1.正式认定为2019年国家高新技术企业2.江苏省民营科技企业代表3.公司研发人员发表5项发明专利、3项实用新型、16项软件著作权、18项嵌入式软件产品、商标3份4.获得“双软认定”,软件类企业5.国家税务局认定的A级纳税人6.连续三年获得企业研究开发费用省级财政奖励7.设备出口美国、泰国、新加坡、台湾、中东、印度尼西亚等,部分产品性能指标超过安捷伦、西门子、日本住友等国际知名公司8.公司已成为中国科学院、航天四院、航天五院、清华大学、哈尔滨工业大学等知名企业及研究机构的合格供应商
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  • 深圳市品控科技成立于2011年,因公司业展需求,于2019年在东莞注册全资子公司-东莞市 维品科技有限公司。业务联系人向先生18588661846.本公司一直以来深耕PCB电子产品行业,拥有PCB应力测试仪、应变片、 视觉激光打标机、PCB打标机、PCB分板机等产品,现已为国内外数千家客 户提供了优质的产品和服务,以及综合的自动化生产设备。公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、DL-1000系列和DL-2000系列。应力测试仪主要用于PCB板通用应变测试测试,可用于SMT\DIP\分板\ICT\FCT\打螺丝组装\震动跌落可靠性测试等等,PCB应力应变测试,品质保证,价格合理,并提供应力代测测量服务。
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  • 深圳市品控科技开发有限公司,位于广东省深圳市,是一家集生产、研发、贸易为一体的公司,贸易部在福永,工厂在公明。我公司技术人员有着深厚的测量测控技术基础,承接各种自动化非标设备产品开发及工业自动化产品检测监控软件开发。 品控科技是一支一流的产品服务队伍,我们的宗旨是为客户省钱,并解决产品问题。 公司产品有:应变测试、应力测试仪、应变片、电路板分板机、温度验证系统、温度探头、无线温度传感器,并承接系统工程解决方案。代理品牌:西门子触摸屏、西门子PLC,阿克蒙德应变片、KYOWA应变片、NMB应变片、阿克蒙德应力测试仪Pentronic温度探头、铂热温度探头、温度验证系统、走刀式分板机等。 公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!
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应变式力仪相关的仪器

  • 应变式无侧限压力仪 400-860-5168转3372
    应变式无侧限压力仪概述:用于测定饱和度较大的软粘土在侧向不受限制的条件下所受到的轴向压力直至试样破损时所受到的力值,求得土的无侧限抗压强度。采用微电脑触屏控制,丝杠传动,带有曲线显示,带有打印机直接打印试验数据。广泛应用于非金属材料等多项物理力学性能试验。也可做其他零部件的力学性能试验。应变式无侧限压力仪技术参数:1、最大试验力:10KN2、试验速度:1-10mm/min。可自行设定。3、位移传感器:0-25mm 分度值:0.001mm 线性度:0.3%。4、外型尺寸:600*450*850mm5、电源电压:220V。应变式无侧限压力仪主要特点:1、7寸彩色触摸屏显示,具有曲线显示,数据保存和打印。 2、同时支持两种国际标准和国内标准3、可任意设置 的试验的变形量记录点,加载速度,以满足不同的试验标准的需要。4、具有数据处理功能,可以自动计算CBR值。5、伺服电机控制,带软件速度反馈,加载速度无极调节。6、内置微型打印机,可以打印数据流列表和试验结果。7、可数据上传(选配)。
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  • DiTeSt是一套独特的仪器,用于测定几十公里范围内分布的应变和/或温度。 它是一套功能强大的诊断仪器,用来识别和定位潜在问题。接上一根光纤,测量一次,它就能监测数千个位置的局部应变和温度。其固有的高稳定性和自参考工作原理使其适合在线或离线方式长期监测大型结构。DiTeSt 是一套基于激光的测量系统,采用了传感光纤内的光学散射测量原理:受激布里渊散射。它可以使用专用光纤和光缆作为传感元件进行测量。受激布里渊散射是光纤材料的一种固有物理特性,它提供了有关传感光纤实际经历的应变和温度分布的信息。DiTeST在BOTDA模式下有4个通道,可快速准确地测量长达60公里的应变和温度。多根光纤可以通过集成的光缆转接器自动连接到仪器。该系统包括一台工业计算机和内置硬盘,在连接方面具有极大的通用性。集成软件用户友好,可通过使用自配置向导轻松设置参数。该系统可以在交互或自动模式运行,根据预定程序来采集数据。与SMARTEC DiView软件兼容,实现自动数据管理和可视化。 主要特点 • 精细的空间分辨率:1米 • 可延长的距离,最远可达60公里 • 长期稳定性 • 自动监测 • 便携式 • 容易设置 • 远程控制 • 自我诊断 应用 • 高精度的分布式温度和应变测量 • 完整性监测 • 边坡稳定性监测 • 大坝/堤坝变形监测 • 沉降/ 落水洞定位 • 隧道监测 • 裂缝探测 • 压力管道监测
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  • 仪器简介:ANS-800系列退火点和应变点测定仪为用户提供了按照ASTM C-336标准或者用户按照ASTM C-336修改的测试程序进行测试,通过Orton提供的专门软件,用户选择合适的操作模式、输入相关的信息,Orton软件完成余下的工作,Orton软件按照用户选择的模式控制加热速度、数据采集以及数据分析。玻璃的退火点和应变点是生产过程中广泛使用的控制参数;退火点和应变点温度发生变化,说明玻璃的化学成份发生变化了。按照标准方法ASTM C-336中定义:退火点温度是单一的玻璃纤维(直径0.65mm)在一定的重量的作用下,炉子以4℃/分钟的速度降温,玻璃纤维伸长速度达到0.14mm/分钟时的温度就是玻璃的退火点温度;应变点温度是退火点外推,伸长速度为退火点的伸长速度的0.0316倍的温度点极为应变点。这个测试是在Orton制造的LVDT延伸仪上完成,ANS-800系列可以自动跟踪监测测试样品纤维的伸长以及按照ASTM C-336标准方法计算相应的退火点和应变点。技术参数:1. 最高温度800℃和1000℃;2. 满足ASTM C336标准方法;3. 温度控制:PID控制,自动控制;4. 激光自动监控,软件自动计算退火点和应变点。主要特点:简单:操作者只需经过简单培训即可,将玻璃纤维拉伸到ASTM C-336标准方法要求的尺寸后,操作者将玻璃纤维放置到炉子中,加上砝码,点击计算机屏幕上的“START”按钮,操作者即可离开测试仪器,做其他的工作。快速:在20分钟时间内,退火点和应变点温度显示在计算机的屏幕上。准确、可靠以及重复性好:LVDT系统能自动监控玻璃纤维的伸长,计算机能自动计算玻璃纤维的伸长速度,计算机便自动计算退火点以及应变点温度。彻底消除不同操作人员之间的误差、偏差,对于玻璃纤维样品来说,误差为±1℃。灵活:用户可以完全按照ASTM C-336的操作程序进行操作,或者可以改变升温速度,提高样品退火点以及应变点的测试速度;功能强大:数据采集软件实时显示测试结果以及测试进行过程中的测试条件;数据统计软件则显示不同样品的测试结果,产生一个报告,并可以自动计算一系列纤维样品的平均 退火点和应变点温度。
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应变式力仪相关的资讯

  • 分布式光纤应变监测仪取得重要进展
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp 由中兴通讯股份有限公司牵头的国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”重点专项“分布式光纤应变监测仪”项目经过近两年的努力,突破了高空间分辨率技术、超长距离测量技术和高精度布里渊信号处理等关键技术,开发出分布式光纤应变监测仪样机。近日,项目顺利通过了科技部高技术中心组织的中期检查。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 分布式光纤传感以光纤作为传感器,其测量参数包括应变和温度等,可以实现空间上的连续测量,监测点位可达百万个,测量距离可达百公里,具有传统点式传感器不可比拟的优势,是大尺度基础设施结构健康监测和大范围地质灾害监测最有效的技术手段。目前国内高性能分布式光纤传感监测仪主要依赖国外进口,国内还不能实现厘米级超高空间分辨率和百公里超长距离产品供货。该项目通过采用差分脉冲对技术和双频激光扫描技术,所开发的可工程化应用的分布式光纤应变监测仪,具有厘米级空间分辨率和百公里测量距离,已成功应用于油气管道、高速铁路、高压输电线、大型桥梁和山体滑坡监测等领域,中国公路学会组织的科技成果鉴定认为该项目整体技术达到了国际领先水平。开展分布式光纤应变监测仪的自主化研究,对于提高我国大型基础设施、大型结构装备和地质灾害的安全监测能力,提升公共安全水平,以及减小经济损失和社会影响具有重要意义。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 该项目下一步将加强仪器小型化设计,提高产品的工程使用灵活性;进一步加快工程应用示范及产业化推广等工作。& nbsp /p
  • 《应变控制式三轴仪》等两项团体标准送审稿审查会议顺 利召开
    2022年10月14日,中国仪器仪表行业协会组织专家以视频会议形式分别对由浙江土工仪器制造有限公司牵头起草的《应变控制式三轴仪》,以及由中国农业机械化科学研究院集团有限公司牵头起草的《钛合金抗熔滴点燃性能试验方法》两项团体标准送审稿进行审查。两项标准均由中国仪器仪表行业协会试验仪器分会提出,由中国仪器仪表行业协会归口管理。来自中国航空发动机研究院、中国船舶科学研究中心、北京飞机强度研究所有限公司、陆军装甲兵学院、西安航天动力技术研究所、西北工业大学、中国北方车辆研究所、内蒙古工业大学、北京金轮坤天特种机械有限公司的九位专家组成评审组,中国航空发动机研究院的吴长波研究员担任组长。中国仪器仪表行业协会马雅娟主持会议。审查专家组听取了送审标准项目起草工作组的汇报,对标准内容逐条进行审查,对送审稿及相关资料提出了宝贵的修改意见和建议。最后,专家组一致同意《应变控制式三轴仪》《钛合金抗熔滴点燃性能试验方法》通过审查,并希望起草工作组尽早修改完成,报批实施。
  • 国家重大科学仪器设备开发专项“分布式光纤应变监测仪”项目启动
    p   近日,由哈尔滨工业大学董永康教授牵头作为项目负责人的国家重大科学仪器设备开发专项“分布式光纤应变监测仪”项目启动暨实施方案论证会顺利召开。 /p p   作为国家重大科学仪器设备开发专项之一,该项目旨在开发具有自主知识产权、高精度、高可靠性与环境适应度、核心部件国产化的分布式光纤应变监测仪,充分利用云计算与大数据系统架构与技术,实现大型基础设施、地质灾害等远程实时安全监测,实现工程化开发、应用示范并进行产业化推广。项目由我校董永康教授牵头作为项目负责人,中兴通讯股份有限公司作为产业化牵头单位,联合中铁大桥科学研究院有限公司、中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司和中国科学院武汉岩土力学研究所共同申报。该项目对于改善我国在大型基础设施、大型结构装备、地质灾害等安全监测水平,提升公共安全水平,减小经济损失和社会影响具有重要意义。 /p p   在启动会上,项目负责人董永康教授作了项目总体情况汇报,6个项目课题负责人分别进行了课题实施方案汇报。项目专家组对项目的研究目标、研究内容及研究方案的可行性给予充分的肯定,并针对项目和各课题后续工作的具体实施、拟解决的关键科学和技术问题等提出了建设性的意见和建议。 /p p   中国工程院院士杜彦良教授主持启动会,项目组专家及委员共30余位参加本次了会议。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/c8ed9c9b-8ffd-4d71-983f-a71c9483e324.jpg" title=" LKsd-fyqtwzv2273554.jpg" style=" width: 500px height: 333px " width=" 500" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 333" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " 与会专家合影 /p

应变式力仪相关的方案

  • 拉曼+二维材料+应变工程
    中科院物理所纳米实验室 N10 组提出了一种非接触式应变直写技术。该技术可以在二维材料中准确写入纳米到微米尺度设计图案的应变。这项全新应变技术,具备高度的灵活性以及半导体工艺兼容性,有望进一步推进二维材料在纳米机电系统、高性能传感和非传统光伏到量子信息科学等广泛领域的潜在应用。相关成果 "Strain lithography for two-dimensional materials by electron irradiation."已在Applied Physics Letters 上发表。
  • 动态观察高速拉伸试验中的应变分布
    基于塑料材料的热特性和重量轻等特点,其被广泛应用于精密齿轮、汽车、飞机等各种工业领域,并具有广泛的用途。在输送机械中发生碰撞事故或者产品掉落等情况下,会产生动态变形。因此,为了确保可靠性,除了以往进行的静态试验之外,还需要进行冲击试验。众所周知,塑料等高分子材料的力学性能与变形率有关。因此,观察试验中的断裂现象对于阐明材料的详细机制非常重要。特别是在进行DIC分析时,确定材料表面的应变分布,有助于识别试验过程中的应变集中位置。本次,我们制备了亚克力试样,在试样的平行截面上加工了圆孔和缺口,并通过DIC分析,实现了高速拉伸试验中的应变分布的可视化。本公司曾对高速拉伸试验中的塑料材料进行过评估1), 2)、DIC分析3), 4),请一并参考。
  • 动态观察高速拉伸试验中的应变分布
    基于塑料材料的热特性和重量轻等特点,其被广泛应用于精密齿轮、汽车、飞机等各种工业领域,并具有广泛的用途。在输送机械中发生碰撞事故或者产品掉落等情况下,会产生动态变形。因此,为了确保可靠性,除了以往进行的静态试验之外,还需要进行冲击试验。众所周知,塑料等高分子材料的力学性能与变形率有关。因此,观察试验中的断裂现象对于阐明材料的详细机制非常重要。特别是在进行DIC分析时,确定材料表面的应变分布,有助于识别试验过程中的应变集中位置。本次,我们制备了亚克力试样,在试样的平行截面上加工了圆孔和缺口,并通过DIC分析,实现了高速拉伸试验中的应变分布的可视化。本公司曾对高速拉伸试验中的塑料材料进行过评估1), 2)、DIC分析3), 4),请一并参考。

应变式力仪相关的资料

应变式力仪相关的试剂

应变式力仪相关的论坛

  • 【分享】非接触式应变位移视频测量仪

    非接触式应变位移视频测量仪在材料力学性能测试领域,对于一些特殊的实验,测量被测物体的变形和位移非常困难。比如: 测量断裂伸长(断裂会破坏传感器) 测量压缩模量 测量疲劳实验(引伸计可能会打滑,或者应变片自身会疲劳)采用非接触式的视频测量仪或许可以解决您的问题。技术参数:1. 测量精度:位移分辨率:0.05微米应变分辨率:5个微应变2.测量参数:应变、位移、泊松比、拉伸/压缩模量、应力-应变曲线等等3.标距可调:可以测量柔软、细小的材料

  • 非接触式应变位移视频测量仪

    求助各位朋友,有谁知道以下这个设备是那个生产厂家的,请加我,谢谢非接触式应变位移视频测量仪:一、性能要求1. 非接触式应变位移视频测量分析软件,用于处理摄像机视频图像信息,测量全场应变位移;2. 控制软件配置开放接口,可加配红外热像仪控制节点;3. ★所有测试数据,能够与MTS共享。二、技术参数1. 可测量参数:包括应变、位移、泊松比、拉伸/压缩模量、应力-应变曲线等。2. 仪器专用CCD摄像,象素≥1380x1024,15fps,1394b。3. 专用镜头(6-19mm标距,70mm物距)4. 结构监测镜头焦距50mm,25mm5. 测量间距:不小于500mm6. 标距可调:最小不大于5mm,最大不小于150mm7. 视频扫描频率:不小于100次/秒。8. ★测量位移分辨率:不大于0.05微米(可用MTS检测);9. ★应变分辨率:不小于5个微应变(可用MTS检测)10. 提供数字和模拟信号的输入和输出。模拟输入: 16单/8双通道;分辨率:16位;电压范围:+/-0.2V到+/-10V 模拟输出:通道:2 ;分辨率:16位电压范围:+/-10V 数字输入:通道:4 ;数字输出:通道:4 三、仪器配置1. ★一体化视频测量仪(含主机、摄像机及镜头、视频光源);2. 笔记本电脑: 13’屏;CPU i5;硬盘500G ;内存4G;独显2G;配三脚架。

  • 车用PP高应变速率下的应力-应变曲线获得方法研究

    [back=#00b0f0][/back][img=车用PP高应变速率下的应力-应变曲线获得方法研究]https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/dbcfe59c0b32483a9206d9b5264fd3c1?from=pc[/img][back=#f6f9fd]摘要:[/back][back=#f6f9fd]在通常的汽车碰撞CAE仿真分析中,需要用到应变速率从0.01~100 s-1全应变速率下甚至更高应变速率下的应力-应变曲线。当测试速率达到1 s-1甚至更高时,数据的获得就变得困难起来。通常有两种方法:采用方程拟合法 采用液压原理的高速拉伸试验机测试。结果表明,采用方程拟合的方法可以得到比测试得出的最高应变速率高出两个数量级的曲线及特征值;对于达到峰值应力后应力变化较小的曲线,方程拟合法准确性较好,对于达到峰值应力后应力降低或增加的材料,方程拟合法的准确度稍弱。[/back][align=center][/align]关键词:高速拉伸 方程拟合法 直接测试法 非接触式引伸计 CAE分析汽车在进行碰撞过程中,整个过程只有0.1~0.2 s,会产生大量的能量吸收与转移,而这个能量吸收与转移的能力与材料有关。然而困扰汽车设计的一大难题就是选材。现阶段,车用材料制备结构件需要前期进行更多的模拟试验,CAE动态分析是不可或缺的。而车用材料CAE分析面临着动态拉伸数据获得难的问题,也就是说高应变速率下(如应变速率大于1 s-1)的应力-应变曲线获得相当困难。需要材料在高应变速率下的拉伸数据。目前国际上针对非金属材料的高速拉伸测试方法主要有两个:采用ISO 18872:2007《塑料高应变速率下的拉伸性能测试》(由金发科技股份有限公司联合其他单位已经将其等效转化为国家标准发布,以下简称方程拟合法)和采用高速拉伸试验机直接进行测试——直接测试法。方程拟合法是针对塑料高速拉伸测试的标准,计算出塑料在高速下的力学性能。而直接测试法主要是指使用高速拉伸设备直接测试。[align=center][/align][color=#346eb7]01测试原理[/color]方程拟合法:依据ISO 527-2:2012,拉伸应力-应变曲线在0.1~100 mm/s选定速度下测试获得。同时,测量泊松比随应变的变化。由测试结果,可计算出各应变速率下的真实应力和真实塑性应变值。通过数学函数方程可对各应力-塑性应变曲线进行准确模拟。同时,也可以建模分析此函数中的参数随应变速率的变化,从而外推得出较高应变速率下的参数值。通过计算就可获得较高应变速率下的应力-应变曲线。直接测试法:通过设置应变速率或测试速度、接触力、数据采集频率等参数,使用高速拉伸试验机,沿试样纵向主轴恒速拉伸,直到断裂或应力(负荷)或应变(伸长)达到某一预定值,测量在这一过程中试样承受的负荷及其伸长。[color=#346eb7]02方程拟合法[/color][b][color=#ff8124]2.1 低速下特征数据的测试[/color][/b]1) 测试速度选择:试样在0.1,1,10 mm/s速度下进行测试。2) 测试样品:对于在屈服应变以下的性能测试(见ISO 527-2:2012),可使用ISO标准中的1A,1B或1BA试样。3) 测试设备选择:对设备的一般要求见ISO 527-1:2012。当测试速度达到10 mm/s以上时,通常要使用液压伺服式测试设备。为顺应大多数厂家的条件,测试时采用的设备为普通拉力机。[b][color=#ff8124]2.2 结果计算[/color][/b]在选定的测试速度0.1,1,10 mm/s下进行拉伸测试,得出达到屈服应变前的工程应力σ,工程应变ε、拉伸模量E和泊松比μ。根据式(1)计算各应变下的真实应力σT:[img=车用PP高应变速率下的应力-应变曲线获得方法研究]https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/66546996b6f5446cbe10899be29cb0b9?from=pc[/img][align=right](1)[/align]式中:σ为工程应力 μ是由工程应变计算的泊松比。根据式(2)计算真实应变εT:[img=车用PP高应变速率下的应力-应变曲线获得方法研究]https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/4b53cfd50166404c8b22f0fbf14e55b2?from=pc[/img][align=right](2)[/align]根据式(3)计算各应变下的真实塑性应变A:[img=车用PP高应变速率下的应力-应变曲线获得方法研究]https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/2a452345dabb46348dddd8b3f4ccb12c?from=pc[/img][align=right](3)[/align]式中:εe为弹性部分的应变,考虑到εe?1时不用再计算真实弹性应变,因此式(3)做了这样的近似处理。[b][color=#ff8124]2.3 应力塑性应变曲线建模分析[/color][/b][color=#ff8124]2.3.1 低速下参数拟合[/color]根据式(4)进行拟合。拟合模型派生出的参数σ0,σf,B,β的数值,从而使每一测试速度下的真实应力σT与计算得出塑性应变A能够很好地契合。[img=车用PP高应变速率下的应力-应变曲线获得方法研究]https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/011433bece884a1db7393cae475e59dc?from=pc[/img][align=right](4)[/align]式中:σ0表示无塑性应变时的应力,其值取决于代表应力-应变曲线的线性段的斜率E,σf是高塑性应变时的极限应力。参数B和β决定平均塑性应变及应变范围,在这个范围内,真实应力随着真实塑性应变的增加而增加。[color=#ff8124]2.3.2 高速下方程参数拟合[/color]将参数σf(每一测试速度下)与塑性应变速率的对数作图。将数据进行最佳的线性拟合,并将直线外推至最大测试速率以上两个数量级的应变速率。在此范围内可通过图形或以下公式得出任一应变速率下的σf 的值:[img=车用PP高应变速率下的应力-应变曲线获得方法研究]https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/a84ed35824264686a35416f6ed88ff75?from=pc[/img][align=right](5)[/align]式中:C为应力轴上的截距 a为曲线斜率。计算有效塑性应变速率A′ 时,可以通过计算峰值应力下的塑性应变随时间的变化速率,如没有峰值应力则采用屈服应力。通过在不同应变速率下的试验数据拟合式(4)的参数值,获得每一个参数的平均值,从而得出参数σ0,σf,B,β的单一数值。[b][color=#ff8124]2.4 高应变速率下材料的应力-应变曲线[/color][/b]根据方程拟合法的原理可知,采用方程拟合法得到高应变速率下的应力-应变曲线,需要用到式(4),而式(4)适合于带有屈服的样品的拟合。因此对于脆性材料便不适合应用此公式得到高应变速率下的应力-应变曲线。对于聚丙烯(PP)、聚碳酸酯(PC)韧性材料,可以采用方程拟合法得到高应变速率下的应力-应变曲线。根据测试所得数据,将某PP材料以及某PC材料使用式(4)以及式(5)进行拟合的各参数如表1所示。[align=center]表1 拟合得出的参数[/align][img=车用PP高应变速率下的应力-应变曲线获得方法研究]https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/6117d354716a41d0b81e4ffbc7fa0588?from=pc[/img]根据上述拟合的参数,得出高应变速率下的PP,PC应力-应变曲线,如图1,2所示。图1,2中曲线1,3,5分别为0.1,1,10 mm/s速度下测试所得的结果,曲线2,4,6分别为0.1,1,10 mm/s速度下根据式(4)拟合的结果,曲线8,10为采用式(4)与式(5)拟合的结果。[color=#346eb7]03[/color][color=#346eb7]直接测试法[/color]通过设置应变速率或测试速度、接触力、数据采集频率等参数,使用高速拉伸试验机直接进行测试。测试设备应至少可以进行12 m/s速度下的拉伸测试。为实施此速度下的拉伸测试,设备应采用液压伺服式,实际测试速度允许偏差在±15%以内。可见测试装置的设计是非常重要的,使用高硬度的测力传感器(如压电式的)和轻质高刚度的部件是必要的。对于引伸计的选择,通常选择非接触式的引伸计。且引伸计的数据采集频率需要足够高。采用直接测试法得出PP,PC在100,1 000 mm/s测试速度下的结果(图1,2中曲线7,9)。测试设备:Zwick/Roell HTM 2512型高速拉伸试验机 设备测试速度范围:0.0001~12 m/s 引伸计:非接触式光学引伸计。[img=车用PP高应变速率下的应力-应变曲线获得方法研究]https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/4789d25a65d94e5d87b5df466682d0b5?from=pc[/img][img=车用PP高应变速率下的应力-应变曲线获得方法研究]https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/5899018541ef4d27915483314e45059a?from=pc[/img][align=center]图1 PP材料的真实应力-真实应变曲线[/align][img=车用PP高应变速率下的应力-应变曲线获得方法研究]https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/13a12a741fe1467d8a9bb253abf2cafc?from=pc[/img][img=车用PP高应变速率下的应力-应变曲线获得方法研究]https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/52d4386c1dca4fa5baef3cbe192b18f8?from=pc[/img][align=center]图2 PC材料的真实应力-真实应变曲线[/align][align=center][/align][color=#346eb7]04 分析与讨论[/color]两种方法均可以得出高应变速率下的应力-应变曲线,其在操作过程中差异明显,但在结果上,对于进行测试的两种材料而言,差异不大。由图1,2可见,采用方法拟合的曲线与采用直接测试得出的曲线在100,1 000 mm/s(高于最高测试速度两个数量级)时吻合情况尚可,对于CAE模拟所需的关键数据可以得出较准确的值。但是仔细观察两个曲线,发现对于PP材料而言,随着应变的增加,应力增加到最大值后变化幅度较小,而采用方程拟合法拟合时,由于方程本身的特性,达到屈服应力后,应力变化小,不会出现增加或降低很大的情况,与材料实际测试曲线吻合较好。而观察PC的测试曲线时发现,PC材料本身的应力达到最大值后,由于材料本身的原因塑性段会出现一个急速的力值降低再升高的过程,而式(4)本身描述的曲线确是塑性应变很小的,可见,对于曲线类似PC类(塑性段应力值降低)的材料采用式(4)很难达到很好的拟合效果,但是对于弹性段和应力的拟合是可以接受的。然而,在应力峰值出现后,受材料分子排布的刚性影响,真实应力随着应变增加或降低的材料也是较多的,如果真的要达到一致性较高的模拟,可以建议在式(4)的基础上加一个类似抛物线的参数项得到,即[img=车用PP高应变速率下的应力-应变曲线获得方法研究]https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/5dbb3c6963c04605b96702b456bce8d1?from=pc[/img][align=right](6)[/align]其中,δ用来描述在应力出现峰值之后的应力下降,F为应力最小时的塑性应变值,H是高塑性应变时的极限应力。式(6)中的参数H仍然比式(4)中的σf稍大一些,因为要弥补由加入类抛物线参数项而引起地峰值之后的应力值降低。然而经过试验证明,即使是添加了类抛物线的参数项,仍然很难达到类似前文中PP材料拟合的一致性,对于达到应力峰值后应力增加或降低的材料,无论是哪种CAE软件中的本构关系,都很难达到一致性较高的拟合。因此,采用方程拟合法只能近似的模拟而不能完全替代高速拉伸测试仪给出的实际测试结果。[b][color=#346eb7]05 结论[/color][/b][color=#ff8124]经过理论分析与试验证实:[/color]1) 采用所述的方程拟合的方法可以得到比测试得出的最高测试速度(应变速率)高出两个数量级的测试速度下(应变速率下)的曲线及特征值。2) 对于选用的PP材料而言,采用方程拟合的方法得出的数据与实际采用高速拉伸测试仪得出的数据吻合情况较好,对于CAE模拟所需的关键数据可以得出较准确的值 但是对于选用的某PC材料而言,两种方法得出的数据有差异,且此差异可能会影响后续应用于CAE仿真分析的结果。经过多次验证,无论是采用哪种CAE软件中的本构关系,对于达到峰值应力后应力降低或增加的材料, 都很难得到实际测试曲线与拟合曲线结果一致性很高的曲线,乃至根据方程的缺陷做了一些改变,按照现有的技术,仍然很难得到一致性很好的拟合,可见采用方程拟合法最终只能近似的模拟而不能完全替代高速拉伸测试仪给出的实际的测试结果。3) 采用方程拟合法测量的材料性能数据精度还不能评估。欲使用方程拟合法获得高应变速率下的应力-应变数据时,建议低速下的拟合的精度尽量高。

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