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No. 468, Jinjin Road, Zona de Desenvolvimento de Alta Tecnologia de Net Moon, Changchun, província de Jilin
Changchun Deli sistema de teste de controle Co., Ltd.
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13384303373
No. 468, Jinjin Road, Zona de Desenvolvimento de Alta Tecnologia de Net Moon, Changchun, província de Jilin
Tipo DKNZTestador de torção in situ
Empresa paraA análise mais aprofundada do estado atual do desenvolvimento e das tendências do equipamento de teste de torção de materiais e da tecnologia de monitoramento in situ no país e no exterior, desenvolveu e produziu testes de torção in situ compatíveis com equipamentos de microimagem óptica, incluindo testes de torção in situ de eixo único (Figura 1) e testes de torção in situ de conexão de dois eixos (Figura 5).
a) Testador de torção in situ de eixo únicob) Diagrama físico do teste de torção in situ de eixo único
Figura 1 Testador de torção in situ de eixo único Aplicações Materiais metálicos Materiais de liga Materiais cerâmicos Materiais biônicos Materiais compostos Testadores de torção in situ de eixo único para suporte técnico preciso na preparação de materiais, ciências da vida, aeroespacial e exploração interestelar. Testador de torção in situ de eixo único com estrutura compacta para compatibilidade com dispositivos de microimagem óptica Realizar a observação dinâmica in situ das características do mecanismo de dano da microdeformação do material e da evolução do microtecido sob o efeito da carga Estudo aprofundado do comportamento macromecânico dos materiais e das leis da evolução da estrutura microorganizacional Equipado com host de controle, sistema de controle de inspeção dedicado e software de processamento analítico O motor de copo oco de corrente contínua combinado com a redução de engrenagens planetárias de precisão e a transmissão de espiral de espiral de precisão permite a carga de potência da peça de ensaio. Este método de carga garante que o dispositivo de teste tenha uma carga de torção suficiente e uma taxa de carga ampla Permite a carga inversa das peças de ensaio de forma quasi estática Obtenha imagens de maior qualidade durante a observação in situ para uma observação e análise mais claras e precisas das estruturas microorganizacionais Curva de teste de torção in situ de eixo único do material típico como mostrado na Figura 2; A imagem de observação in situ da morfologia da superfície do material de ensaio é mostrada na Figura 3; As imagens de observação in situ do tecido metafásico do teste de reversão in situ do eixo único são mostradas na Figura 4. (a) Curva de torção de aço Q235 (b) Curva de teste de torção de aço Q235 em diferentes processos
Características e vantagens
Design avançado
(e) 2A12 curva de torção de liga de alumínio (f) H59 curva de torção de latão (g) 2A12 liga de alumínio ± 150 ° curva de torção circular (h) 2A12 liga de alumínio ± 200 ° curva de torção circular
Figura 2 Curva de teste de torção in situ do material típico
Como mostrado na Figura 2, a repetibilidade da curva torque-angular de quatro materiais é muito boa, indicando que o dispositivo de teste de torção in situ tem uma boa repetibilidade de teste. Estes quatro materiais mostraram comportamento mecânico de torção diferente durante os testes de torção, tendo apresentado uma cedença significativa em comparação com o alumínio 2A12 e o latão H59, o aço 45 e o aço Q235, mas o reforço do aço Q235 não foi evidente. O alumínio 2A12 aumenta a flutuação da carga quando está perto da ruptura em comparação com outros materiais, o que indica que a expansão da rachadura interna do material é acelerada.
Figura 3 Imagem de observação in situ do material (latão H59)
Como mostrado na Figura 3, a imagem de observação in situ do latão H59 durante o processo de torção pode ver que sua corte é relativamente plana e não ocorre fenômeno de encolhimento do pescoço, de acordo com as características da destruição da torção do material.
Figura 4 Imagem de observação in situ do tecido metafásico do material (aço Q235)
Como mostrado na Figura 4, a imagem de observação de tecido metálico aumentada 100 e 200 vezes durante o teste de torção, quando a imagem metálica é de 800 °, pode ser visto neste momento que a maioria dos grãos são quebrados em barras finas sob o corte, a superfície do material está cheia de fissuras, a fronteira cristalina não é reconhecível, quando virado para 2000 °, o material está perto de quebrar.
Indicadores técnicos de teste de torção in situ de eixo único (séries de eixo único NZ01, NZ02, NZP01, etc.)
Força de carga máxima: 100N•m, 200N•m (série)
Resolução de carga: 100mN
Resolução do ângulo de rotação: 0.18º
Alcance de carga de torção: 1500N•mm
Resolução de carga de torção: 0.1N•m
Precisão da medição da força: ±1%
Resolução de deslocamento: 1μm
Faixa de velocidade de teste: 0 a 6,5/min
Precisão da velocidade de deslocamento: superior a ± 0,5% (sem carga)
Velocidade Capacidade de carga: abaixo de 3 mm / min, permitindo o torque máximo de teste
Tamanho da amostra: milímetros
(a) Testador de torção in situ de ligação de dois eixos comercializados (b) Diagrama físico do testedor de torção in situ de ligação de dois eixos comercializados
Figura 5 Testador de torção in situ de ligação de dois eixos
Aplicações
Materiais metálicos
Materiais de liga
Materiais cerâmicos
Materiais biônicos
Materiais compostos
Características e vantagens
Testadores de torção in situ de ligação de dois eixos que fornecem suporte técnico de precisão para a preparação de materiais, ciências da vida, aeroespacial e exploração interestelar.
Testador de torção in situ de duplo eixo compacto para compatibilidade com dispositivos de microimagem óptica
Realizar a observação dinâmica in situ das características do mecanismo de dano da microdeformação do material e da evolução do microtecido sob o efeito da carga
Estudo aprofundado do comportamento macromecânico dos materiais e das leis da evolução da estrutura microorganizacional
Equipado com host de controle, sistema de controle de inspeção dedicado e software de processamento analítico
Design avançado
O motor diminui a velocidade através de engrenagens planetárias integradas e passa por dois níveis de redução, aumento de torção e mudança de direção para obter uma grande carga em uma estrutura compacta.
Permite a carga inversa das peças de ensaio de forma quasi estática
Obtenha imagens de maior qualidade durante a observação in situ para uma observação e análise mais claras e precisas das estruturas microorganizacionais
A curva de ensaio de torção in situ da ligação de dois eixos é mostrada na Figura 6; A imagem de observação in situ da morfologia da superfície do material de ensaio é mostrada na Figura 7; As imagens de observação in situ do tecido da fase metabólica do teste de reversão in situ de ligação de dois eixos são mostradas na Figura 8.

Figura 6 Curva de teste de torção in situ de ligação de dois eixos
Como mostrado na Figura 6 (a), o teste de alongamento do ângulo de pré-torção para o pequeno ângulo da liga de alumínio 6061, os resultados mostram que o teste de alongamento é realizado no ângulo de pré-torção, deformação plástica menor, com pouca influência nas propriedades mecânicas de alongamento, quando o ângulo de torção é maior que cerca de 30 °, a fase de deformação local do teste de alongamento aparecerá com o aumento do ângulo e a redução do alongamento.
Como mostrado na Figura 6 (b). Curvas temporais de ângulo, torque, deslocamento e tracção para testes de alongamento com pré-torção de 10° e 60°, respectivamente. A curva indica que, independentemente do tamanho do ângulo de pré-torção, o torque gerado diminui drasticamente durante a fase elástica do teste de alongamento e permanece em um nível mais baixo até que o teste quebre.
Como mostrado na Figura 6 (c), durante a fase elástica do alongamento e a fase de reforço, o valor de tracção diminui, mas a velocidade de redução é mais lenta e, quando a rotação é de 60 °, a tracção diminui para cerca de 200N.
Como mostrado na Figura 6 (d), para o material (cobre violeta) ensaio pré-alongamento para baixo teste de torção, 0 mm para 0,04 mm pré-alongamento para baixo curva de teste de torção, com apenas pequenas mudanças. Como sob uma carga de pré-estiramento menor, o material está na fase elástica, o deslocamento de pré-estiramento aumenta e o tamanho da seção transversal da peça diminui, é o fator dominante que leva à redução da resistência à torção.

Figura 7 Imagem de observação in situ da superfície do material de ensaio
Como mostrado na Figura 7, a partir da forma bidimensional e tridimensional da corte esticada, é possível observar a corte típica de "copo" em materiais plásticos. Forma-se um estado de tensão tridirecional na área de encolhimento do pescoço sob tensão de puxar, com a maior tensão axial do coração. O material após deformação plástica suficiente, defeitos como erros de posição continuam a se acumular, atingindo um certo grau, ao longo da direção da tensão de corte gerando rachaduras, rachaduras que se estendem de fora para dentro até a ruptura completa.

Figura 8 Imagem de observação in situ do tecido metafásico do teste de reversão in situ de ligação de dois eixosComo mostrado na Figura 8, a estrutura metálica no ângulo de 90 °, com o aumento do ângulo, o número de rachaduras e a densidade aumentam, ainda permanece paralelo e vertical ao eixo X em ambas as direções. Ao mesmo tempo, o deslizamento da grade de cristal também é mais evidente. A estrutura metálica no ângulo de 180 °, devido ao grau de distorção do plano da peça de ensaio, a imagem aparece na borda do foco fictício, ainda pode ver claramente a mudança da estrutura metálica. O deslizamento da grade é evidente, e as rachaduras cruzadas na grade levam à quebra da grade e a uma rachadura longa coerente entre várias grelhas.
Indicadores técnicos do tester de torção in situ de ligação de dois eixos (série NZ01, NZ02, NZP01, etc.)
Força de carga máxima: 100N•m, 200N•m (série)
Resolução de carga: 100mN
Resolução do ângulo de rotação: 0.18º
Alcance de carga de torção: 1500N•mm
Resolução de carga de torção: 0.1N•m
Precisão da medição da força: ±1%
Resolução de deslocamento: 1μm
Faixa de velocidade de teste: 0 a 6,5/min
Precisão da velocidade de deslocamento: superior a ± 0,5% (sem carga)
Velocidade Capacidade de carga: abaixo de 3 mm / min, permitindo o torque máximo de teste
Tamanho da amostra: milímetros