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  • 【转帖】现实“死亡圣器”隐身衣

    【转帖】现实“死亡圣器”隐身衣

    随着“哈利·波特”系列终结篇的电影上映,作为“死亡圣器”之一,隐身斗篷再次为观众津津乐道。那么,现代科技可以实现多大程度的隐身呢?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012021938_263932_2193245_3.jpg采用光学伪装技术,你身上出现和背景完全融合的二维场景。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012021942_263934_2193245_3.jpg“光学伪装”隐身衣原理在《哈利·波特》的电影中,只要你穿着隐身斗篷,连死神都无法找到你。电影很夸张,但是,现在的科学家发现,只要有一种对可见光的波长不起作用的新材料,隐身还真不难。换个角度就穿帮迄今为止,现代科技实现隐身效果的途径不外乎光学伪装(Optical Camouflage)和超材料(Metamaterials)。光学伪装的简单原理是,将人身后的场景录制下来,再正面投射到人身上,从而造成人可以被看穿的错觉。超材料的技术则更为先进。用这种结构比光波更小的材料制做的斗篷,能使可见光绕过物体,就像水流绕过溪中的岩石一样。光学伪装的背后是一种被称作现实增强(Augmented Reality)的系统,这个系统能将计算机生成的信息作为用户的视觉信息补充。为了实现隐身效果,光学伪装需要的设备包括:高度反光材料制作的外套、数码摄像机、电脑、投影仪和特制的半镀银镜板。数码摄像机用于捕捉人身后的场景,电脑随即对这些捕捉到的影像进行处理,使其在被投射时仍能保持真实感。投影仪接收了经过电脑处理的影像后,通过针孔大小的光阑把它投射到镀银部分的镜板上。镜板再将光影完全反射到人身穿着的斗篷上面。反光材料做的斗篷又把光影直接反射回去。被反射回的光影穿过透明部分的镜板,最终进入到观察者的眼中。经过这样一个过程之后,人身后的场景被前移,作为补充信息恰好填充了实际上被斗篷遮盖住的部分。从观察者的角度看,身着斗篷的人就像是隐形了。这其中斗篷的反射能力是个关键因素。中学物理告诉我们,光线在不同物体结构表面上的反射效果是有差别的。无论是平面上的镜反射,还是粗糙面上的漫反射,都会造成反射光与入射光之间有一定角度。而照射到球体上的光线则会在反射时按原路返回,这就是逆反射现象。隐身斗篷的高科技面料上覆盖着成千上万的小玻璃珠。这样,站在光源处的观察者就可以接收到更清晰的反射影像。光学伪装所造成的隐身错觉也因而更真实。不过,这个系统最大的问题在于,观察者必须站在特定的位置才能产生隐身错觉,稍微换个视线角度,穿着斗篷的人就会昭然若揭了。隐身也要“相对论”要像哈利·波特那样隐身,超材料为科学家们提供了一种更令人瞩目的技术可能。超材料是一种比光的波长还小的微型人工结构,它具备的负电磁性可以影响到一个物体与电磁场之间的交互作用。光波和声波是人接收影像与声音信息的媒介。如果我们能够使这些媒介避开目标物体,我们就相当于让目标隐形了。2006年,美国杜克大学的研究人员借鉴了一位英国理论物理学家的理论,制造出了一种可以扭转微波的超材料。这种超材料中的扭转元启动后,可以引导特定频率的微波绕过超材料的中心区域。一年之后,马里兰大学的科学家们制造出了一件10微米大小的隐身斗篷。这件微型斗篷使用了黄金制作的同心环,并在里面注入了偏振青色光。这些同心环能将光线从内裹物体上引导开,从而实现物体隐形。但是这两种超材料有一共同缺陷,它们都只能作用在单层二维空间中,在纵轴方向上,物体就无法被隐藏。2010年年初,德国卡尔斯鲁厄理工学院的科学家们研究出一种地毯斗篷,首次实现在三维空间里让物体隐形。地毯斗篷的理论依据是,将物体隐藏在一块突起物下,然后在突起物上放置一块斗篷,这层光学特性经过设计的超材料将光线折射,让突起物看上去跟消失了一样。科学家们已经制作出的地毯斗篷只有1微米高,而以现有的纳米技术,真正可用的三维地毯斗篷还有些遥远。但这并不妨碍科学家们在理论上对隐身斗篷进行更多的想像。英国伦敦帝国理工学院的科学家们认为,如果加上时间这个维度,我们就可以制造出一个时空隐身斗篷,当斗篷中的人做出一些行为时,外部的观察者却不会有任何察觉。理论上,这个四维隐身通道需要前后两堵透明的墙。当有人进入这个通道之后,后墙将对从背后光源发出的光波进行压缩。而在这个人结束行为离开之后,前墙再将通过的光波延展,与外部光线完美结合。这样就形成了一个时空上的盲点。如果这两堵墙在此期间位置被移动,人的一次进出,就会像是经历了一次时空转移。隐身斗篷的研究者法瓦罗(Alberto Favaro)解释:“想象一下计算机数据在满是汽车的高速公路一样的通道上移动。你想让行人穿过并且又不阻断交通,因此你将没有到达路口的汽车减速,同时让在路口或是已经经过路口的汽车加速,这样就开辟了一条通道供行人穿过。同时路上的旁观者只看到川流不息的车流。”在他们计算过程中突然出现的一个问题就是要加速被传输的数据并且还要不违背相对论。法瓦罗通过设计一种在时间和空间中呈现不同性质的特殊材料而解决了这个问题,进而促进了斗篷的形成。

  • 四种五代隐身战斗机性能对比!

    四种五代隐身战斗机性能对比!

    [color=#cc0000][b]四种五代隐身战斗机性能对比![/b][/color][color=#cc0000][b]一、F-22A“猛禽”战斗机外形特点:全向隐身,包括发动机喷口的极致隐身修型、S型进气道隐身能力:★★★★★[/b][/color][b][color=#cc0000][img=,640,427]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104271645372589_2853_1841897_3.jpg!w640x427.jpg[/img][/color][color=#cc0000]二、F-35“闪电II”联合攻击战斗机外形特点:除喷口位置未达到极致化处理,DSI进气道,其他方位隐身能力优良隐身能力:★★★★☆[/color][color=#cc0000][img=,640,427]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104271645547767_4036_1841897_3.jpg!w640x427.jpg[/img][/color][color=#cc0000]三、J-20战斗机外形特点:DSI进气道,大机体,除尾喷口外,[/color][color=#cc0000]装备修型后的喷口后仅次于F-22,[/color][color=#cc0000]其他方位隐身性能优良隐身能力:★★★★☆。[/color][color=#cc0000][img=,640,427]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104271646245355_3137_1841897_3.jpg!w640x427.jpg[/img][/color][color=#cc0000]四、苏-57战斗机外形特点:半S型进气道,尾部喷口处理一般,隐身能力一般隐身能力:★★。[/color][color=#cc0000][img=,640,427]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104271646539184_6802_1841897_3.jpg!w640x427.jpg[/img][/color][color=#cc0000]总结:[/color][color=#cc0000]1.格斗能力,不算导弹技术水平限制的话,苏57最强,F-35最弱。[/color][color=#cc0000]2.整体空战能力,F-22和J-20更强,J-20仍有改进余地。[/color][color=#cc0000]3.F-35更像是攻击机,虽然发动机仍在改进,但是也很难达到同级别水平。[/color][color=#cc0000]4.苏-57受制于隐身能力,更像是一款4++++++的战斗机,在真正的作战中,将会受到很大限制。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000][/color][/b]

  • 咋还变成隐身了???

    咋还变成隐身了???

    我今天一直都在点击论坛上的内容,可是自己名字的图标怎么不亮呢?咋还隐身了?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405181453_499728_2227357_3.png

  • 【原创】难道这个帖子会隐身?

    【原创】难道这个帖子会隐身?

    [size=5][B][font=黑体]收到hzsunmoon 的短信说:“ 有人发广告!”[/font][/B][/size][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/05/200805160821_89595_1644693_3.jpg[/img][color=#DC143C][size=5][B][font=黑体]但是在“版主维护”中,这个帖子就隐身了,想删也无从删,难道这个帖子会隐身?[/font][/B][/size][/color]隐身帖在3楼: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080515/1264355/

  • 【分享】《自然—材料学》:美科学家造出“隐身斗篷”

    【分享】《自然—材料学》:美科学家造出“隐身斗篷”

    《自然—材料学》:美科学家造出“隐身斗篷”[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/05/200905061619_148549_1644912_3.jpg[/img]光线照射到“斗篷”时,改变方向。这样,在我们看来,这个地方原本就没有东西——放置在这里的物品隐身了。最近,美国加利福尼亚大学伯克利分校的研究者们,成功让置于“隐身斗篷”中的物品“消失”。 张翔(Xiang Zhang)是美国加州大学伯克利分校材料科学部首席科学家和该校纳米科学和工程研究中心主任。他带领的研究团队用硅纳米材料制造了一种“斗篷”,普通的光学检测,将无法发现放置在斗篷下的物品——尽管我们依然能看到这个“斗篷”,但“斗篷”下的物品,已经“消失”得无影无踪了。当照射到一个平面的光线被“改变方向”,折射出去,就意味着这个物品在我们的视觉中隐身了。 “我们通过使用新的纳米材料,找到了制造隐身衣的新思路”,张翔表示。“我们的‘斗篷’在光学检测下的表现,不仅表明隐身衣是可以实现的,而且也是光学视觉转换的重要一步,它打开了一扇新的研究之门,让我们能够操纵光线,制造出功能更加强大的显微镜和运算速度更快的计算机。” 张翔团队的隐身装置,包括复合材料-复合金属材料、电介质,它非凡的“隐身”本领,更多是来自于独特的结构,而不是物质组成。张翔等人发明了两种新的纳米级材料:用银和镁的氟化物交替分成构成一种渔网状的新材料和从多孔氧化铝中生成的纳米银线。这两种材料都可以改变光线的方向,这是自然存在物所不可能具备的特性。 尽管之前复合金属材料已经成功让“斗篷”从微波频率中隐身,但迄今为止,研究者还没有完成隐身衣的关键步骤——实现光学意义上的隐形。因为金属材料吸收了太多的光线。 张翔和他的团队研制的新隐身“斗篷”完全由绝缘材料制造,在光学频率中,它们往往是透明的。斗篷由矩形的硅片制成,厚250纳米。这可以作为一个光波导,光线仅限于在这个垂直高度中,向前后两个方向自由传播。在纳米硅材料上,研究人员精心设计了一些孔:每个孔直径为110纳米,这就使得斗篷周围的光波发生完全弯曲,就好象喝水流过岩石一样。在《自然—材料学》上发表的实验报告中,这个隐身斗篷覆盖的区域为3.8微米左右。它表明,当光线的方向发生改变,物品的隐身是可以实现的。 现在,隐身斗篷可以在波长1400~1800纳米之间操作,这几乎是近红外部分的电磁频谱,略长于光线,人类的肉眼可见。张翔表示,由于介质组成和设计,隐身斗篷比以前容易制造,且具有(覆盖区域)向上的拓展性。他还乐观地断言,研究者可以制造出新的材料,以更精确地制造这种隐身装置——换句话说,是实现真正意义上的视觉隐身。 “在这个实验中,我们已经证明了光线折射导致隐身的原理在二维物体中是适用的,”张翔表示,“我们的下一个目标,是制造在三维空间中适用的‘斗篷’,并使这种装置能尽快投入实际运用。” 这项研究的经费,由美国陆军研究办公室和美国能源部科学办公室资助。 张翔及其研究小组的这份研究报告,将发表在最近的《自然—材料学》(Nature Materials)杂志上。

  • 如何选择引伸计及应用

    1 引言 在材料力学性能测试过程中,应力与应变是相互依存的。任何材料,只要受到应力,就一定产生应变;只要产生应变,其一定受到了应力。引伸计就是能精确测定材料在特征应变条件下的应变数据,并且具备较高分辨率与较高准确度的应变测试仪器。引伸计不同于传统应变测试中常用到的应变片,它可以长期重复使用,并可以根据使用条件和使用要求,选择不同规格和量程,还能测量应变片不能涉及的超大应变——试样塑性变形的测试。更重要的是,引伸计性能稳定、准确度高,可以实现计量溯源。2 引伸计的分类 引伸计是测量构件及其他物体两点之间变形的一种仪器,通常由传感器、放大器和记录器三部分组成。在实际应用中,引伸计的种类很多,主要由以下分类方式; 按工作原理分:机械式引伸计和电子式引伸计。机械式引伸计,是由指针或光标直接指示位移示值,如百分表式、杠杠式、光学式引伸计;电子式引伸计、采用电子元件构成,如电阻应变式、电感式引伸计、电容式、光栅式、激光式、非接触式(视频激光)等。 按装夹方式分:人工装卡引伸计和自动引伸计。人工装卡引伸计为常用引伸计,是由试验人员将隐身装卡在试验之上进行试验;自动引伸计为机电一体复合式自动引伸计,与试验主机为一整体机构,由程序设定计算机控制,进行装卡、打开引伸计。全自动引伸计主要用于大量同类试样的大规模校验。 按量程分:小变形引伸计和大变形引伸计。小变形引伸计,一般应用于5mm变形以下,或更小的变形量;大变形引伸计,一般应用于20mm至500mm(或更大)的变形量,大变形引伸计主要用于测试特定要求硬化指数n或试样延伸率。 按标距分:小标距引伸计、普通标距引伸计和大标距引伸计。 按用于环境分:低温引伸计和高温引伸计。 按试验加载方向分:拉伸引伸计、压缩引伸计、拉压双向引伸计和扭转引伸计。 按测量方式分:接触式引伸计和非接触引伸计。其中,接触式引伸计包括单向引伸计和双向平均引伸计;非接触式引伸计包括视频引伸计和激光引伸计。3 引伸计的选择 引伸计的选择要根据测试对象的应用要求来确定,归纳起来,主要包括弹性变形范围的测试、弹塑性变形范围的测试和塑性变形范围的测试三个方面。3.1 用于弹性变形范围测试的引伸计选择 主要指弹性模量E测试,必须选择高精度引伸计,测量0.01应变范围内必须保证准确度。但是要考虑试验机不同轴度的影响,最好选择双向平均引伸计。3.2 用于弹塑性变形范围测试的引伸计选择 主要指从弹性变形至屈服阶段范围内的应变测量。对于塑性试样应测试拉伸屈服应力σy、χ%应变拉伸应力σχ、拉伸应变ε、拉伸屈服应变εy等数据;对于金属试样应测试非比例延伸强度Rp0.2、规定总延伸强度R等数据。3.3用于塑性变形范围测试的引伸计选择 主要指从弹性阶段拉伸直至较大塑性变形范围,或以至拉断的变形测量。对于塑料试样应测试拉伸断裂应变εB、拉伸强度应变εM、拉伸标称应变εt、断裂标称应变εtB、拉伸强度标称应变εtM等数据;对于金属试样应测试拉伸硬化指数n、相关延伸率A系列数据。4引伸计的应用 引伸计主要应用于材料的力学性能测试中,测定能表征相关材料在特征应变条件下所对应的应变数据。 在测试过程中,通过精确测试试验所得的应力-应变曲线,以获得试验方法标准中所要求的相关应变条件下的强度指标。根据被测材料的质地特征,引伸计一般应用于塑料材料和金属材料应变数据的测试。这两种测试根据材料的特性以及定义的提法上的差异,其要求测试的项目会有所不同。塑料材料包括:拉伸屈服应力σy、χ%应变拉伸应力σx、拉伸弹性模量Et等数据的测试;金属材料包括:非比例延伸强度Rp0.2量E数据以及延伸率的测试,同时必须保证相关技术要求。根据虎克定律,阶段应是线性的,应该为一条直线。为什么会有这样的差异?通过对曲线的分析,当将两条曲线合成时,即为一条标准的直线。这证明引伸计的测试是正确的,差异实质上是试验机拉力系统的不同轴度引起的。因此,可得出如下结论:(1)试验机的不同轴是永恒的,只是不同轴程度的大小。(2)试样受力后,两相对方向应变量之和是相等的。同时应注意,作为普通拉力试验机,如采用楔型夹持装置或挂钩式夹具,每次装卡试样的同轴度都是有差异的,只是在某一范围。如果由不同操作人员操作,其波动范围会更大。作为弹性模量E的测试,要求测试试样受力后所产生的真实应变,由于试样拉伸不同轴度是永恒的,而试样受力后两相对方向的应变量之和是相等的,所以要求测试E时,对于100mm试样测试,E值应采用双向平均引伸计。当然,对于能够保证试验受力同轴度很好的试验机,也可以采用单向引伸计。[font=

  • 【转帖】歼10战机亚洲无敌 可识别隐身战斗机

    核心提示:中国空军目前看来可能会更加大批的装备歼-10战斗机,其主要原因是,他安装了中国产相控阵雷达,可在一定范围内识别隐身战斗机。   2006年12月29日,中国产歼-10正式揭开神秘面纱。为此有军事专家指出,歼-10战斗机已经形成战斗力,由于歼-10作战半径达到1100公里,性能优越,已经成为现役我国最先进的主力战斗机,是制敌取胜的“杀手锏”。   目前,亚洲地区一些国家对歼-10比较感兴趣,不断寻求歼-10买入可能。由于我们在武器销售上一贯是比较谨慎的,基本上不会给予那些敏感地区输出武器与军备。有媒体认为,巴基斯坦确定是首批获得歼-10战斗机的用户,此外还有亚洲其他国家也会分批次购买。其中,对歼-10战斗机最感兴趣的客户是泰国皇家空军,泰国空军司令在1997年就被破例邀请参观了该机的研制工作,他给予歼-10非常高的评价。除了泰国,斯里兰卡、巴基斯坦和伊朗也对歼-10有很大兴趣。另外在非洲和南美,歼-10也会有很大的市场。歼-10在国际市场上的竞争对手主要有瑞典的JAS-39、法国的阵风、欧洲联合研制的EF-2000、美国的F-16和F/A-18以及俄罗斯的米格-29等。与这些竞争对手相比,歼-10最大的优势将是价廉物美。   近年来,巴基斯坦虽然是美国的重要反恐盟国,但一直担心邻国印度会和美国迅速建立起核同盟关系,因此希望中国成为关键军事装备的主要供应国。目前,巴基斯坦已成为歼-10战斗机的第一个外国客户。据英国《金融时报》报道,歼-10战斗机将是40年来巴基斯坦向中国购买的最先进的军事装备。有西方外交官员披露,巴基斯坦正谋求购买35至40架歼-10战斗机,价值至少15亿美元。此外,巴基斯坦还计划购买150架中巴联合生产的JF-17“枭龙”战斗机,估计交易金额在22亿至25亿美元之间。伊斯兰堡国防事务评论员塔拉特马苏德表示,巴基斯坦正在更大程度上寻求与中国达成军备交易。据称,与美国不同,与中国交易不会有制裁问题。另外有消息称,朝鲜利用六方会谈机会,也在寻求中国同意对其销售歼-10战斗机,但由于朝鲜半岛特殊的地缘安全环境没有得到中国军售的允诺。   歼-10计划对于中国十分重要,它是我国空军和海军航空兵进入21世纪的主要装备,也是我国航空工业上台阶的里程碑。歼-10作为国产第三代战斗机,它的任务是赶超世界先进水平,当时的定位是与美制F-16战机相当。1997年11月,歼-1001架样机出厂,1998年3月首飞。首飞试飞员雷强驾机绕着机场飞了四圈,平稳降落在跑道上,走下飞机后无比兴奋地说道:“这才叫真正的战斗机!”歼-10空中优势多用途战斗机作为我国自主研制的第三代战斗机已达到具有世界先进水平的战术技术要求,采用国际上新一代战机流行的机腹进气、双三角中单翼加三角前翼的近耦合鸭式气动布局,突破了以先进气动布局、数字式电传飞控系统、高度综合化航空电子系统和计算机辅助设计为代表的一系列航空关键技术。通过歼-10战斗机的研制,我国拥有了自主的、完整的覆盖飞机设计各个方面的计算机辅助设计体系。   虽然歼-10战斗机性能不如美国第四代战斗机,但其优良的基础设计和大体国产化的配套设备使其能够与西方战机抗衡,更重要的是,通过研制过程,我国在航空武器装备水平、航空技术水平和培养出的专业科研队伍方面取得的发展更是其他许多国家望尘莫及的。 美国《防务周刊》曾报道说,中国歼-10战机的发动机具有很强的推力,不仅可以使飞机毫不费力地垂直向上爬升,而且还可以确保飞机在空中格斗状态下的水平加速、爬升、盘旋等性能有较大提升;同时,足够的推力也使飞机的起飞滑行距离大大缩短。俄罗斯苏霍伊设计局苏-27、苏-30战机的总设计师分析,歼-10飞机总体来说是中国自己研制的战机,达到了相当先进的程度。他掰着手指对记者说:“现在世界上能够独立制造战机的国家只有4个,美国、俄罗斯、法国和中国。”   报道称,歼-10的性能可能在亚洲范围内是最强悍的,俄罗斯的米-29虽属一个级别的战斗机,但性能远比歼-10要逊色。而中国空军目前看来可能会更加大批的装备这种战斗机,其主要原因是,他安装了中国产相控阵雷达,可在一定范围内识别隐身战斗机。   能否将歼-10在亚太范围内进行推广,这对美国来说是十分重要的问题,因歼-10的优越特性,已经接近或者超越F16C的水平,基本可以取代它在亚洲的位置。新加坡媒体也认为,歼-10战机的战力“全面超过了西方仍在服役的第三代战机”,这对西太平洋具有战略影响。美国《防务周刊》报道称,歼-10的最大速度可达2马赫(音速的两倍),作战半径1100公里,该报道特别注意到歼-10的发动机是在俄罗斯第三代苏-27战机装备的发动机基础上改进的,有足够的推力来满足执行各种机动动作的需要,甚至可以在空中格斗状态下轻松垂直爬升。加拿大《汉和防务评论》则称歼-10作战性能与美国F-16C/D相当,具有很强的超视距空战、近距格斗和对地攻击能力。

  • 【分享】引申计 引申义 变形硅的 选择和种类-3550HT型 高温轴向/扭转引伸计

    3550HT型 高温轴向/扭转引伸计 带负荷支柱和3590AT型轴向/扭转标定仪的 3550HT型引伸计本体适用于在轴向/扭转试验机上同时测量轴向和扭转变形。该引伸计的工作温度最高可达1200℃或1600℃。引伸计由外部支撑并且用一特殊支架安装。该引伸计用于带感应加热的材料试验高温炉中。配有用于试样接触的高纯度铝棒(温度可达1200℃)。碳化硅棒用于温度高达1600℃的试验环境中。通常用在能够轴向和扭转同时加载的双轴向试验机上测试圆试样。通常根据客户的特殊使用要求定制。所有引伸计均可双向移动,因此可用于完全反向加载情况下的循环试验。所有型号均设计为轴间串扰最小化,并提供高精度测量。和其它EPSILON引伸计一样拥有坚固的双弯曲设计。该引伸计经常用于某些专门的试验中,可以根据用户的具体试验需要定制。用户也可以提出符合自身试验要求的理想配置要求。3550HT型引伸计是应变仪型,因此可与任何用于应变仪型传感器的电子元件兼容。它们大多与试验机控制器相连。试验机控制器通常包括引伸计用的信号调节电子元件或可以增设,在这种情况下,引伸计通常配备接头和连线用于插到电子元件上。对于缺少所需电子元件的试验机系统。我们可提供很多解决方法,允许引伸计输出连接到数据采集板,图表记录仪或其它设备上。详见电子元件部分的信号调节器和应变计。 技术特点:• 350欧姆全桥应变仪设计,可以与几乎所有的试验系统兼容• 均满足现有ASTM 标准B-1级和ISO9513标准0.5级的精度要求• 所有引伸计均配备8个高纯度氧化铝陶瓷棒(1200℃)或高级碳化硅棒(1600℃).• 采用坚固的双弯曲结构设计,大大提高了引伸计的性能• 随机配备高级泡沫衬垫箱和一套备用陶瓷棒 技术规范:激励:建议使用5到10伏直流电压,最大为12伏直流或交流电压输出:额定2-4mV/V,具体根据型号而定线性度:满量程的0.15%,具体根据型号而定温度范围:标准型:温度到1200℃,可选高温型:温度到1600℃连线:柔性线,标准长度为2.5m操作力:每边一般小于30克色度亮度干扰:小于0.5% 可选件:可连接任何品牌试验设备的连接件分流器标定模块高温型引伸计,使用温度可到1600℃2050型恒温再循环水浴定制负荷安装底座[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=161543]引伸计大全[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=161544]欧洲引申计 参考[/url]

  • 【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。

  • 从视频引伸计开发者角度探讨关于视频引伸计的计量

    [font=宋体][color=#444444]视频引伸计作为一个新兴的应变测量工具已经慢慢进入力学测量领域,早期主要是因为价格过于昂贵,而且普及率不高,国内有机会接触的人就更少。国内一直缺乏视频引伸计的计量标准,即便是意见稿我也没看出针对视频引伸计有任何特殊的计量方法,可能是都没怎么接触过。我们研究视频引伸计已经将近十年,接触的都是国外最前沿的视频引伸计开发工程师,最早是在试样上画标记,现在最新的都不用这样操作了,最近看到很多人提及视频引伸计的检定问题,所以写了这个帖子希望能帮助对视频引伸计的计量的理解。视频引伸计和传统引伸计一样,把视频引伸计跟踪的标距设定为引伸计标定仪微分头的移动杆就好了,根据0.5级精度的要求,绝对[url=http://www.gfjl.org/thread-175264-1-1.html][color=#444444]误差[/color][/url]1.5微米或者0.5%,通常第一个监测点肯定是选绝对误差,比如第一个点0.2毫米(200微米)假设选0.5%的话那么误差不能超过1微米,这种情况当然选1.5微米,那么计量视频引伸计的第一步就静止看视频引伸计的数值波动是否超过了1.5微米,假设波动都超过了这个值那么肯定是第一个点的精度要求超过了,市面上的视频引伸计估计大都检不过,包括进口的。第二是物距,也就是视频引伸计与引伸计标定仪的摆放距离,因为通常市面上的视频引伸计镜头与单反相机的结构是一样的,物体摆得近那么成像就大,物体摆得远成像就小,成像大自然就清晰(也就是有效像素高)自然精度就高,所以摆放距离必须和实际应用一致,也就是视频引伸计的视野(通常我们用的是轴向区域),也就是在视频引伸计里面看到当前物距下尺子的长度(拿把尺子放在物距位置),否则检定的时候是小视野实际使用又是大视野就属于作弊行为,因为小视野精度高,大视野精度低,当然还有其他的镜头,这个这里不多提及,只说常用的,但是无论任何镜头都是有物距这一说,也就导致视频引伸计里面也有物距和视野的参数。综上所述,视频引伸计的计量与常规引伸计无异,如果按照标准走的话。但是实际是视频引伸计和其他引伸计的区别在于软件算法,也就是视频引伸计的大脑,算法是无法简单检定的(就像拉力机只检测个最大力,对于软件求取屈服或者其他结果就不计量了),这里主要针对不做标记的视频引伸计,当然做标记(在试样上画标距线)的视频引伸计还有其他问题,在下面一节提及,这里说的算法主要用于识别设定目标区域(也就是试样标距位置),即便目标变形严重(跟人脸识别类似,虽然是同一人但是每次是有差别的),算法必须要找到正确的几何中心,但是计量的时候微分头杆跟拉伸中的试样是有明显区别的,所以此检定仅仅能说明对于外形不变的物体的测量具备精度,不能说明在测量变化的物体的时候具备同样的精度,唯一的检定方法只能与全自动引伸计得出的数据进行比对,此方法与检定摆锤冲击用标样类似。通常做标记(在试样上画标距线)的视频引伸存在的问题是物体拉伸或者其他变形导致引伸计的物距产生变化,而视频引伸计是无法知道的,就像同一张照片里面和人一样高的远处的山在视频引伸计测量里高度是一样的,当然还有其他办法解决,仅举例说明为什么计量视频引伸计不能跟传统引伸计一样。可以看出视频引伸计不能传统方法检验尺子一样的检定,最直接的方式是用标样做比对,也是最准确的。[/color][/font][font=宋体] [/font]

  • 【原创】你单位的引伸计是怎样检定的

    根据“JJG762-2007引伸计检定规程”中的要求,引伸计检定时应获得引伸计系统最终位移量值的信息。因此,脱离开试验机显示装置进行引伸计的检定是不能保证的。请注意说的是“引伸计系统”。你单位的引伸计是在现场与显示装置一起检定的吗?[em0812]

  • 应变片式引伸计的正确使用

    对于不同的试验对象,不仅应选用不同规格的引伸计,也还有一些相应的使用技巧。1、材料非比例屈服强度的测量:一般金属材料这两个参数的测量都在1%左右变形下完成。为了提高测量精度,就应选取较小(例如2%)变形测量范围的引伸计。如果没有这么小规格的引伸计也没有关系,使用5%或10%变形范围的引伸计只要以其2%的变形范围作为满量程进行准确标定,确定其精度满足使用要求就可以使用。事实上,一些相关测试软件就是把一个引伸计分成大、小几个变形测量范围,经标定后当成几个引伸计来使用的。2、材料弹性模量的测量:引伸计的选用与测量材料的非比例屈服强度基本相同。只是在标定和使用时更要仔细。其一,标距必须准确。标定时和使用时的标距误差将直接对应造成测量的误差。其二,引伸计的稳定性必须良好。有些引伸计在正常标定时完全满足精度要求,但停留在测量范围内某一点时就会有漂移,严重影响测量结果的准确度(当然这其中也可能是放大电路的稳定性不好)。其三,环境温度必须稳定,不要用工作台灯近距离照射试棒,热变形绝对不可忽视。其四,不可有弯曲应变混杂其中,否则将严重影响测量结果,必要时需要使用平均应变测量引伸计。其五,试棒的加工质量不可忽视。如果测量标距内材料有加工残余应力,那么本应是线弹性的力——变形曲线,就会由于存在残余拉应力的部分材料先期进入屈服状态,从而就会改变测试曲线的斜率,这也就影响了弹性模量的准确测量。其六,引伸计的刀口是易损件,它的磨损、尤其是卷刃,会严重影响测试结果。总之,弹性模量的测量不仅要求要有高精度的测试设备,还必须要有高精度的试棒。3、应变硬化指数n 的测量: 应变硬化指数n 的测量需要使用引伸计绘制拉伸曲线直到最大力Fm 附近,这就要求所使用的引伸计必须有足够大的测量范围,对于黑色金属,一般应该使用50%测量工作范围的引伸计。这一测试过程,对于塑性比较好的材料而言,只要稍加注意,能够在拉伸接近最大力点时适时卸下引伸计,就是安全的。但是,如果被测材料的塑性稍差,就要非常小心,必须保证在拉伸即将达到最大力时立即卸下引伸计,以保证不会因试棒断裂而打坏引伸计。对于使用橡皮筋固定引伸计者,可以使用锋利的小刀割断橡皮筋,以提高操作速度。4、使用引伸计绘制全曲线自动测量延伸率:实施中,是以记录下的断裂总伸长率At 来确定其断后伸长率A。所以要选用与试棒测量标距相同标距的引伸计。此种用法因为要使用引本文版权归新三思集团公司及作者本人所有,转载必究。伸计一直到试棒被拉断,所以,如不采取特殊措施将极易损坏引伸计。为此,试棒的稳固夹持至关重要。其一,必须使用液压夹头或螺纹犟紧连接,以保证试棒在断裂时不会沿轴向跳动,从而不会使引伸计过量张开和受到冲击。其二,试验机机架刚度要大(用大吨位试验机做小试棒),最好使用丝杠驱动或电液伺服式试验机,以保证试棒断裂时机架的弹性恢复变形尽量小,其移动夹头(横梁)的跳动也尽量的小,这同样是为了保证试棒在断裂时不会沿轴向跳动,从而不会使引伸计过量张开和受到冲击。其三,试棒不要太长。较长的试棒在断裂时弹性恢复的长度也大(注意:高强度和低弹性模量的材料也如此),同样在试棒断裂时会对引伸计产生冲击。需要说明的是,上述曲线的绘制现在多采用引伸计和位移计(编码器或直线电阻)接力测量的方式进行,这种方式对保护传感器很安全,也能满足一般测试的精度要求。但是使用位移计测量的那部分曲线现在多采用由位移量除以试棒的平行长度来折算其相应的应变值。这一计算方法是建立在拉伸力不再增加,因而机架的变形也不再增加,和试棒也仅仅是其平行长度内在不断伸长,而平行长度外则完全不伸长的假设条件下的。这一假设显然带有一定的正向误差。在这里,如果计算时的Lo 不是采用试棒的平行长度,而是将过渡圆弧部分也包括进来,或许会适当减小其折算误差。5、引伸计的安装固定:现在通常的引伸计安装固定方法是使用橡皮筋,使用橡皮筋在试棒上固定引伸计也有很多技巧,最主要的有以下四点。其一,松紧适度。一般是在把橡皮筋拉长到最大长度的80%左右或原始长度的4 倍左右下使用。其二,缠绕圈数适度,缠绕过少则缠绕力不够,刀口固定不牢;缠绕过多则可能在试棒产生较大变形时,刀口在橡皮筋与试棒的相对错动时被迫移位,使测试曲线产生跳动。经验表明以“Z”形缠绕(6 个单根)效果较好。如果橡皮圈的长度不合适,可以在其适当位置打结。其三,缠绕端正。缠绕的合力应与试棒垂直、与刀口在一条线上,否则会有分力拉动引伸计的臂产生不应有的转动,直接影响测试曲线的走向。其四,标距准确。一般静态引伸计都有标距长度定位杆,安装时只要是引伸计的两个臂张开到定位杆不受压、留有一定间隙即可,通常是留出0.5mm 左右间隙。如果没有留出这一间隙,使引伸计的两臂受到压迫,则拉伸曲线的开始阶段必然是应变讯号先向负向增加,直到两臂不再受压才会恢复正常。6、压缩试验的变形曲线绘制:压缩实验时引伸计的安装位置对测量值影响很大。此时其测量标距应该就是试样的高度,而引伸计的刀口又只能在上、下压板(压头)上的引出杆上得到固定。如此测量出的变形就不仅有试样本身的变形,它还包括上、下压板(压头)的变形和上、下压板(压头)与试样间结合间隙的消除。实践表明,有时后者的变形量比试样本身的变形还要大,绝对不可忽视。消除的办法是:首先在不装试样(仅仅不装试样,其它应有尽有)的情况下加载到可能达到的试验力,实测出这一加载系统的力——变形曲线。而后加装试样进行试验,对所测得的曲线用加载系统的力——变形曲线进行修正,即可得到被测试样的力——变形曲线。这里还需要强调的是,上、下压板(压头)必须有足够的刚度,它绝不能在加载过程中产生翘曲,因为上、下压板(压头)上的引出杆对这一翘曲会有极大的放大作用。另外,在压缩变形测量中,偏载对测试结果的影响也是非常大的,所以通常采用平均应变引伸计进行测量。7、变标距引伸计:有些实验室在测试中会根据需要不断的变换引伸计的标距长度,而配备过多的不同标距的引伸计是不现实的,此时只能使用变标距引伸计。变标距引伸计可以用普通引伸计经加装标距接长杆和可移动刀口来实现。需要注意的是:多数情况下,移动刀口较大范围改变标距后,需要对引伸计重新进行标定,以保证引伸计的准确度。

  • 引伸计标距的选择

    各位高人来指点下今天做金属材料拉伸实验时 做了一个测试选择50标距的引伸计和100标距的引伸计结果50标距的引伸计做出的RP0.2比100标距的小15~20MP试样性能稳定 两引伸计都鉴定过。求高手指点引伸计标距对实验结果有什么样的影响?那个结果更准确?(Lo=50)还有就是延伸计切换点如何计算?

  • 视频引伸计用于传统材料力学试验与研究(知识篇)

    [color=black][b]传统接触式引伸计在实际应用中存在很多问题,比如:[/b][/color][list][*]最常用的应变片式引伸计具有固定的标距和测量范围,当需要不同的标距和测量范围的时候需要购买不同的引伸计,当然由于是机械接触式,通常属于易损件,用一段时间通常需要更换,当然每个引伸计都需要单独标定。[*]大部分的接触式引伸计均不能在破坏性试验中跟踪到试样破坏,试验移除引伸计以后的应变通常通过推算获得,这样不够准确。[*]既然是接触式,打滑(本身刀口不锋利,挂钩式弹簧力度不够,或者人为绑得不够紧)或者安装方式不正确等人为或者机械本身存在的问题是无法避免。[*]由于传统接触式引伸计局限于测量范围和不抗破坏造成的冲击,所以中途需要人为取下来,这样既不安全同时忘记取下来也会造成引伸计破坏。[*]传统应变片式引伸计通常采用喇叭口双臂张开方式测量,两个臂与试验的固定点处于弧线运动,当行程较小的时候,比如3毫米以下可以忽略非线性运动造成的误差,但如果行程超过3毫米,弧线运动造成的误差将无法忽略,国产引伸计通常在3毫米以下能满足精度0.5级,但是超过3毫米精度将越来越差。[*]传统接触式引伸计只能测量接触的部位,假设需要同时测量轴向和径向的变形则同时需要两个引伸计。[*]对于薄膜或者其他生物材料将不能采用接触式测量,因为接触式第一会破坏试样,第二接触式本身有自重或者作为力反馈单元(全自动引伸计)使试样在机器以外遭受重力造成的外力和反作用力将影响试样的严谨性。[/list]上述问题归根结底主要原因是采用了接触式测量,因为接触式在变形量大或者破坏性的试验中,又或者是极端环境(高低温)下测量接触式都存在局限性和弊端,为此研发非接触式引伸计一直是国内外试验机行业所追求的目标。[b]非接触式引伸计最初为激光引伸计,但是激光引伸计存在如下局限性和弊端。[/b][list][*]试样上通常需要粘贴激光反射条,但是激光反射条容易脱落[*]测量的局限性同传统接触式引伸计一样,也只能同时测量两个激光反射条的位置,无法做到同时进行轴向和径向的测量,更加无法做整个试样的测量进行有限元分析[/list]随着工业CMOS和工业镜头的价格下探,采用工业相机加镜头方式测量变形变成可能,但是最初开发的视频引伸计如同激光引伸计一样存在诸多问题,最初的视频引伸计同样需要在试样上的标距位置画黑白相间的参考线,因为此视频引伸计是寻找灰度变化最大的区域,既然是画线就存在如下问题:[list][*]随着拉伸变形大最初的画线会淡化(如同注水)造成对比度下降从而导致目标丢失,因为视频引伸计是寻找颜色差异最大的两个位置,显然这两个位置随着变形量增大将可能出现在试样上的任何位置,并且有可能是因为光照或者阴影导致的干扰[*]如果在金属上做试验的话,通常钢筋或者钢板都有一层氧化皮,当画在氧化皮上的标记脱落后跟踪目标随即丢失[/list]鉴于上述视频跟踪灰度差的方法会导致跟踪目标的准确性及其不可靠,容易受到变形量大、光照剧变或者表皮脱落等原因的干扰,采用此视频引伸计的用户基本都放弃了使用。那么最新的视频引伸计是采用什么原理呢?原理与人脸识别属于同类型的技术,视频引伸计通过跟踪标距位置的特征然后将受力变形后的特征与最初的特征或者上一个特征进行对比寻找相关性(学术上称:数字图像相关性),寻找各个特征移动后的几何中心的方式确定移动距离,也就是通过碎片的移动轨迹找到爆炸中心,此方式能从根本上解决抗干扰问题,即便是表皮脱落除非是一次性全部脱落,当然这种概率及其小,等于是一次性将脸全部蒙住,但是只要像佩戴口罩一样只遮住部分特征始终是能识别跟踪的,因为脸部其他特征都还在,所以此跟踪方式非常可靠。[color=black]上海尤沃尔测量系统开发的视频引伸计采用目前国际最先进的数字图像相关技术,基于跟踪材料表面散斑特征的方式跟踪指定位置特征用于测量材料应变数据,该引伸计采用非接触方式测量,在不对材料施加任何外力情况下对材料应变的整个过程进行全程测量,另外由于非接触测量方式结构,整个引伸计无任何易损件且测量精度不会像传统机械接触式引伸计随着使用频率的增加有任何改变[/color][font='Arial',sans-serif][color=black],[/color][/font][color=black]散斑特征式非接触测量因其优异的性能和突出的优点将引领和改变材料力学测试未来的发展方向。[/color][color=black][b][color=navy]特点:[/color][/b][font=Wingdings]l [/font][font=楷体]由于是非接触测量方式,一个视频引伸计可替代传统接触式引伸计根据不同使用环境使用所购买的昂贵的引伸计,比如高温引伸计、低温引伸计[/font][font=Wingdings]l [/font][font=楷体]由于是非接触测量方式,不对被测试样施加任何外力,保证试验的严谨性,特别是对薄膜等表面易划伤且破断力低,传统夹持式引伸计无法使用等材料的完美解决方案[/font][font=Wingdings]l [/font][font=楷体]不需要任何机械式接触被测试样,测量整个试验过程的变形且中途不需要取引伸计,充分保证试验操作人员的安全[/font][font=Wingdings]l [/font][font=楷体]引伸计标距任意设定,引伸计在试样上的摆放位置任意设置[/font][font=Wingdings]l [/font][font=楷体]视频引伸计对于钢筋连接件、钢筋和土工布试样不需在试样上做标记可直接测量,检验全过程无耗材[/font][font=Wingdings]l [/font][font=楷体]视频引伸计需要新增检验项目时,只需购买升级软件功能包即可实现新的测试方法(某些特定场合需要增加照明和支架,或者更换镜头)[/font][font=Wingdings]l [/font][font=楷体]视频引伸计的试验过程可记录,试验结束后过程可追溯,便于发现找出问题。[/font][font=Wingdings]l [/font][font=楷体]采用光学原理,无任何机械损耗,一旦标定精度终身不变。[/font][/color][color=black]视频引伸计工作视频参考:[/color][color=black][font=楷体][url=https://haokan.baidu.com/v?vid=12243679447234427425&pd=pcshare]视频引伸计用于常温金属拉伸[/url][/font][/color][color=black][font=楷体][font=楷体][url=https://haokan.baidu.com/v?vid=8930074127768649642&pd=pcshare]视频引伸计用于高温金属拉伸[/url][/font][/font][/color][color=black][font=楷体][url=https://haokan.baidu.com/v?vid=16719083891570319296&pd=pcshare]视频引伸计用于弯曲、抗折试验[/url][/font][/color][color=black][color=black][font=楷体][url=https://haokan.baidu.com/v?vid=3983774204209273545]视频引伸计用于金属棒材拉伸[/url][/font][/color][/color][url=https://haokan.baidu.com/v?vid=1922783104541178065][size=16px]视频引伸计用于金属薄板拉伸[/size][/url][color=black][color=black][/color][/color][color=black][font=楷体][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]https://haokan.baidu.com/v?vid=12243679447234427425&pd=pcshare[/font][/font][/color][color=black][font=楷体]https://haokan.baidu.com/v?vid=8930074127768649642&pd=pcshare[/font][/color][color=black][font=楷体]https://haokan.baidu.com/v?vid=16719083891570319296&pd=pcshare[/font][/color][color=black][font=楷体]https://haokan.baidu.com/v?vid=3983774204209273545[/font][/color][color=black][font=楷体]https://haokan.baidu.com/v?vid=1922783104541178065[/font][/color][color=black][font=楷体][/font][/color][color=black][font=楷体][/font][/color]

  • 比较一下激光引伸计和视频引伸计?

    由于在测试中需要测量拉伸全过程应变,以及需要测量径向应变,加持两个接触式引伸计很不方便,有担心断裂时震坏引伸计,考察一款非接触式引伸计,带轴向和径向两个同时测量的,大家用过的请推荐一下,用激光的还是视频的?精度和稳定性如何(和传统接触式引伸计比较)?BTW:有可能的话,提供一下参考价格。轴向标距50mm;80mm,量程至少25mm;40mm径向标距大约10-25mm左右,量程至少3mm以上。期待使用经验......

  • 【原创大赛】西游漫话之三:隐身论坛,潜心学习

    【原创大赛】西游漫话之三:隐身论坛,潜心学习

    【悟讲空】的演博得了赞赏,解决了异常排除了故障,并为工作指明了方向;【唐僧】的心情顿感舒畅,新的构想正在芸嚷,成功和希望就在前方……此时【唐僧】已经走出了迷茫,去论坛求知就是他的构想,仔细考虑只能派【悟空】前往,殷切希望就寄托在【悟空】身上!。 话说:【悟空】奉命辞行启程,只见他脚踩七彩云,手持金箍棒,腾云驾雾直奔远方……说时迟那时快,【悟空】已到信息网论坛版面,大概浏览了各大板块,决定隐瞒身份做个“小不点”,深信只有谦虚学习,学有所成,方能不辱使命,成就师父大业。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608111956_604536_2960432_3.gifhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608111956_604536_2960432_3.gifhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608111956_604536_2960432_3.gifhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608111956_604536_2960432_3.gif 【悟空】想到此时摇身一变,化作一个毛羽不全的书生,自命名为【小灵通】,【小灵通】首先来到液相色谱板块,在板块里转了一圈,看到的帖子只能看一半,这令他疑惑不解,后来经板块的门童介绍,才知必须有论坛账号,于是【小灵通】便注册了“自己的个人账号”。 在论坛的日子里,【小灵通】潜神默记努力学习,勤奋卖力坚持笔记,遇到问题也不放弃,曾有一则择记,感觉挺有意义,借以分享便于学习。 安捷伦1260进完一针试样后,第二针样运行一半时报漏液。查看提示是配备的自动进样器漏液,打开面板后发现定量环与针的接头处有液滴。常规方法处理后故障依旧,联系售后得知是定量环管壁破裂,需更换整个定量环。但鉴于实验室有样品待测,所以尝试切去破损管道再重新连接。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607241905_601648_2960432_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607241905_601649_2960432_3.png方法与步骤1:拆下定量环后,用斜口钳将进样针处的接头连同那段较粗的管道剪下,注意留5mm左右的定量管在原接头上。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607241905_601650_2960432_3.png2: 定量环插入切割刀内,插入长度3mm左右。然后用力压住切割刀,转动定量环,因定量环是不锈钢的所以此过程耗时较长。直至定量环上有较深的5划痕,随即用尖嘴钳掰断定量环。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607241906_601651_2960432_3.png3: 此时的定量环切口较为平整,然后用钢锉将切口打磨平整,去掉周围的毛刺,并用甲醇冲洗干净。4:如果有定量环所配备的那段加粗的接头的话,将加粗接头套入定量环内,注意剪掉的那一端在定量环内部。将管道与接头压平后,钢锉再打磨一次。同时套入新的螺丝,压环,接到针上。开泵,若还漏液,可拆下接头,再用钢锉打磨,然后接到针上。5: 注意加粗接头和管道一定要打磨平整,不可有毛刺;首次接到针上时,一定要将定量环和加粗接头用力压入针内。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607241906_601652_2960432_3.png关于切割管子的问题,网友也有许多建议:1:截peek 管时,左上角两个小孔放管线,一大一小,为了避免管子压扁,切割管子要转着切为好。2:截不锈钢管子时,夹住管子转几圈进行环切,环切深度尽量要深,然后掰开断口挫平即可, http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607241906_601654_2960432_3.png【小灵通】深受启发,自己还根据不同尺寸的不锈钢内径自做了不同体积的定量环,经过效正能够正常使用。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607241906_601653_2960432_3.png 哈哈......【小灵通】身居论坛中,却始终没忘师弟兄,学到的知识及时沟通,保证了【唐僧】师徒工作的顺利进行,受到了美誉和赞评! 汇总:1:西游漫话之一:压力波动查系统,基线不稳相池灯 链接:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6229652 2:西游漫话之二:经可常念,路勿重走 链接:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6232963 3:西游漫话之三:隐身论坛,潜心学习 链接:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6235729

  • 引伸计的选择

    请问一下,大家是如何选购引伸计的?需要做断后伸长率,断面收缩率,9%预拉伸,抗拉强度,最厚的板是18毫米,应该选择几级的引伸计?长度选择多长呢?

  • 引伸计做金属拉伸问题

    引伸计做金属拉伸问题

    由于实验量比较大,一个引伸计不够用了,现购买一支新引伸计,使用过程发现新引伸计没有老引伸计重复性好,不知是怎么回事,附对比图片两张,这个引伸计有问题吗?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412020946_525471_2856025_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412020947_525472_2856025_3.jpg

  • 接触式引伸计

    国内的引伸计一般是接触式的,做拉伸试验时,要在试样断裂之前取下引伸计,否则试样断裂时可能会损坏引伸计,一般在弹性阶段结束后取下,这个通过曲线图可以看出来,但如果没有配电脑就不好控制了。有没有那种不需要取下来的引伸计呢?

  • 自夹持高温引伸计

    用于高温炉和感应加热系统。采用爱普森独有的自我夹持设计。可提供适合多种试验要求的可选件。适用于在高温炉和感应加热系统产生的高温下测量金属、陶瓷和复合材料的变形。比其它高温引伸计更便于使用,性能更加优良。用很轻的柔性陶瓷纤维线将引伸计固定在试样上。这样引伸计就自我夹持在试样上。不需要高温炉安装支架。大多数侧面开口的材料试验用高温炉很容易安装这种引伸计。对感应加热系统,陶瓷线的不同放置可令引伸计轻易穿过感应圈。由于辐射热防护罩和对流冷却散热片的作用,可允许引伸计用于试样温度达1200℃的环境中,并且无需冷却。可选配的小风扇可提高引伸计在最高温度时的稳定性,所以推荐在要求高精度和小延伸率试验时使用。风扇有磁性底座,可放在靠近引伸计的方便位置。感应加热系统无需风扇冷却。使用高纯度的矾土(最小99.7%)陶瓷棒。可根据高温炉的要求选择合适的长度。拉伸、压缩和循环试验(低周疲劳)应变测量可用一个引伸计来完成。对真空炉来说,可提供水冷却引伸计。也可提供辐射热传递冷却型引伸计。这要求引伸计模块被水槽包住,在水槽前面给陶瓷杆留个缺口。

  • 引伸计在金属拉力试验中的作用

    如果需要做屈服强度,就需要引伸计。一般结构钢机械性能试验不用引伸计。引伸计一般用于屈服强度台阶不明显的材料。不要引伸计的拉伸曲线,是把标距以外的变形等干扰都包含进曲线了。试验的可靠性或称准确性值得商榷。用引伸计才是最准确的。引申计的量程小,一般用在屈服和屈服之前使用,如在屈服后继续使用,会损坏引申计,引申计用来测量弹性模量,如用一般的差动编码器测量,计算结果会和真实的弹性模量差一个数量级,由标距造成的,引伸计在测量中精度高,但是量程小,所以一般试验机进行拉伸压缩试验都不用引伸计,除非测量弹性模量和要求很高的精度时,而一般试验,一般的差动编码器测位移精度足够,引申计是用来测量变形部分延伸率的,如果不用引伸计就不能得到应力-应变曲线,因为此时得到的应变把拉伸机齿轮空转及位移和非测试部分的位移都算上了。但是不用引伸计还是可以得到抗拉强度的,另外对于有屈服平台的材料也能得到屈服强度,但是对于没有屈服平台就是连续屈服的材料就没办法得到屈服强度了。关于引伸计除了通产所见的机械引伸计外,目前比较流行的是激光引伸计,测试时有激光打在样品上作为测量位移的标定。这样就能测试机械引伸计所无法测的叫做post-uniform elongation的参量,即试样发生颈缩后到断裂前的延伸率。这个参量在表征带孔件冲压时扩孔率时非常重要。拉伸试验, 金属虽然说每一个试验机厂家对金属拉伸都很熟悉,但是真正完全能够把标准以及标准后面的理由吃透的厂家并不多,所以现在每一个试验机厂家在指导用户完成金属拉伸试验的时候一般是从他们自己设备的能力出发,以最简单的方式来完成试验,比如全部以横梁位移的速度来完成整个试验过程。金属拉伸试验还是有很多细节问题非常值得我们重视。首先是拉伸速度的问题。在弹性变形阶段,金属的变形量很小而拉伸载荷迅速增大。这时候如果以横梁位移控制来做拉伸试验,那么速度太快会导致整个弹性段很快就被冲过去。以弹性模量为200Gpa的普通钢材为例,如果标距为50mm的材料,在弹性段内如以10mm/min的速度进行拉伸试验,那么实际的应力速率为 200000N/mm2S-1×10mm/min×1min/60S×1/50mm=666N/mm2S-1 一般的钢材屈服强度就小于600Mpa,所以只需要1秒钟就把试样拉到了屈服,这个速度显然太快。所以在弹性段,一般都选择采用应力速率控制或者负荷控制。塑性较好的材料试样过了弹性段以后,载荷增加不大,而变形增加很快,所以为了防止拉伸速度过快,一般采用应变控制或者横梁位移控制。所以在GB228-2002里面建议了,“在弹性范围和直至上屈服强度,试验机夹头的分离速率应尽可能保持恒定并在规定的应力速率的范围内(材料弹性模量E/(N/mm2)<150000,应力速率控制范围为2—20(N/mm2)•s-1、材料弹性模量E/(N/mm2)≥ 150000,应力速率控制范围为6—60(N/mm2)•s-1。若仅测定下屈服强度,在试样平行长度的屈服期间应变速率应在0.00025/s~0.0025/s之间。平行长度内的应变速率应尽可能保持恒定。在塑性范围和直至规定强度(规定非比例延伸强度、规定总延伸强度和规定残余延伸强度)应变速率不应超过0.0025/s。”。这里面有一个很关键的问题,就是应力速度与应变速度的切换点的问题。最好是在弹性段结束的点进行应:力速度到应变速度的切换。在切换的过程中要保证没有冲击、没有掉力。这是拉力试验机的一个非常关键的技术。其次是引伸计的装夹、跟踪与取下来的时机。对于钢材的拉伸的试验,如果要求取最大力下的总伸长(Agt),那么引伸计就必须跟踪到最大力以后再取下。对于薄板等拉断后冲击不大的试样,引伸计可以直接跟踪到试样断裂;但是对于拉力较大的试样,最好的办法是试验机拉伸到最大力以后开始保持横梁位置不动,等取下引伸计以后在把试样拉断。有的夹具在夹紧试样的时候会产生一个初始力,一定要把初始力消除以后再夹持引伸计,这样引伸计夹持的标距才是试样在自由状态下的原始标距。能够这么做试验的试验机不多,请您在选购和使用的时候注意这几点。 任何的材料在受到外力作用时都会产生变形。在受力的初始阶段,一般来说这种变形与受到的外力基本成线性的比例关系,这时若外力消失,材料的变形也将消失,恢复原状,这一阶段通常称为弹性阶段,物理学中的虎克定律,就是描述这一特性的基本定律。但当外力增大到一定程度后,变形与受到的外力将不再成线性比例关系,这时当外力消失后,材料的变形将不能完全消失,外型尺寸将不能完全恢复到原状,这一阶段称为塑性变形阶段。由于材料种类繁多,性能差异很大,弹性阶段与塑性阶段的过渡情况很复杂,通过和残余应力等指标作为材料弹性阶段与塑性阶段的转折点的指标来反应材料的过渡过程的性能,其中屈服点与非比例应力是最常用的指标。虽然屈服点与非比例应力同是反应材料弹性阶段与塑性阶段“转折点”的指标,但它们反应了不同过渡阶段特性的材料的特点,因此它们的定义不同,求取方法不同,所需设备也不完全相同。因此笔者将分别对这两个指标进行分析。本文首先分析屈服点的情况: 一切的产品与设备都是由各种不同性能的材料构成,它们在使用中会受到各种各样的外力作用,自然就会产生各种各样的变形,,但这种变形必须被限制在弹性范围之内,否则产品的形状将会发生永久变化,影响继续使用,设备的形状也将发生变化,轻则造成加工零部件精度等级下降,重则造成零部件报废,产生重大的质量事故。那么如何确保变形是在弹性范围内呢?从上面的分析已知材料的变形分为弹性变形与塑性变形两个阶段,只要找出这对已知材料的力学性能进行试验与理论分析,人们总结出了采用屈服点、非比例应力两个阶段的转折点,工程设计人员就可确保产品与设备的可靠运行。 从上面的描述,可以看出准确求取屈服点在材料力学性能试验中是非常重要的,在许多的时候,它的重要性甚至大于材料的极限强度值(极限强度是所有材料力学性能必需求取的指标之一),然而非常准确的求取它,在许多的时候又是一件不太容易的事。它受到许多因素的制约,归纳起来有: * 夹具的影响; * 试验机测控环节的影响; * 结果处理软件的影响; * 试验人员理论水平的影响等。 这其中的每一种影响都包含了不同的方面。下面逐一进行分析 一、 夹具的影响 这类影响在试验中发生的几率较高,主要表现为试样夹持部分打滑或试验机某些力值传递环节间存在较大的间隙等因素,它在旧机器上出现的概率较大。由于机器在使用一段时间后,各相对运动部件间会产生磨损现象,使得摩擦系数明显降低,最直观的表现为夹块的鳞状尖峰被磨平,摩擦力大幅度的减小。当试样受力逐渐增大达到最大静摩擦力时,试样就会打滑,从而产生虚假屈服现象。如果以前使用该试验机所作试验屈服值正常,而现在所作试验屈服值明显偏低,且在某些较硬或者较脆的材料试验时现象尤为明显,则一般应首先考虑是这一原因。这时需及时进行设备的大修,消除间隙,更换夹块。 二、 试验机测控环节的影响 试验机测控环节是整个试验机的核心,随着技术的发展,目前这一环节基本上采用了各种电子电路实现自动测控。由于自动测控知识的深奥,结构的复杂,原理的不透明,一旦在产品的设计中考虑不周,就会对结果产生严重的影响,并且难以分析其原因。针对材料屈服点的求取最主要的有下列几点: 1、传感器放大器频带太窄 由于目前试验机上所采用的力值检测元件基本上为载荷传感器或压力传感器,而这两类传感器都为模拟小信号输出

  • 引伸计的使用方法

    说实在的,试验用引伸计是很平常的事情了,但如何科学有效的使用引伸计,还真是个问题。之前问过试验机厂家维护人员。他的做法是在快速试验,大约0.05mm/S下达到大约2/3力值下取下引伸计,这样科学吗?

  • 【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。

  • 电子引伸计结构以及工作原理

    电子引伸计结构以及工作原理金属材料试验机电子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。钢筋拉力机电子引伸计径向引伸计: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。铝型材拉力试验机电子引伸计夹式引伸计 用于检测裂纹张开位移。电子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。金属材料弹性模量试验机电子引伸计应变片、变形传递杆、弹性元件、限位标距杆、刀刃和夹紧弹簧等。测量变形时, 将引伸计装卡于试件上, 刀刃与试件接触而感受两刀刃间距内的伸长,通过变形杆使弹性元件产生应变, 应变片将其转换为电阻变化量, 再用适当的测量放大电路转换为电压信号。电子万能材料试验机电子引伸计一般是用于,金属材料试验机,金属拉力试验机,万能材料试验机,伺服材料试验机,铝型材材料试验机,钢材拉力试验机,钢筋拉力机等等

  • 引伸计的使用规范

    不知道引伸计有没有标准的使用规范呢,所有种类的引伸计都是一种使用方法吗

  • 关于引伸计的用法

    不知道大家都熟悉哪些引伸计呢,对于不同种类的引伸计的用法是否都是一样的呢,欢迎大家交流啊

  • 非接触式视频引伸计

    SP型非接触式视频引伸计(国内首创)一、工 作 原理非接触式视频引伸计可配于各类电液伺服万能试验机、电子万能试机上及其它类型机上。它利用亚像素法原理测量试样变形,可以用无接触方式同时测量纵向和横向两个方向的变形量,其测量范围由镜头焦距决定,配备不同焦距的镜头,可获得各种测量范围的量程。二、功 能用于金属及硬质非金属材料的常规拉伸、压缩、弯曲等试验外,还可以用于橡胶、软质塑料等伸长率较大材料的性能试验。1.适用于金属材料的泊松比(μ值)、金属薄板的塑性应变比(r值)及硬化指数(n值)等力学性能的测量。2.可自行判断缩颈部位,并测量出横截面积的变化而得到真实应力。3.可用于一般引伸计不能测量的金属箔、线丝、塑料薄膜等材料变形测量。4.由于能够测量整个试验过程中的变形量而自动测量真实应变、断裂伸长率及总伸长率。三、主要技术特点1.可任意设定原始标距,标距误差对应变量不产生任何影响。2.自动识别被测物的位置。3.按文件形式存储图像,并可随时调出及打印。4.用镜头焦距来调节视野范围。

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