本手册分为上、中、下三册:上册为力值与硬度计量基础及规范;中册为力值计量及材料试验机;下册为硬度计量及硬度计.
中册共分三、四、五三篇:第三篇是力值计量,包括力的概念,力值传递系统,标准测力机,标准测力计,工作测力计及称重仪,材料的机械性能试验,材料试验机的分类,拉力、压力、万能试验机测力原理与误差分析,试验机的检定等。第四篇是国产材料试验机,包括拉力试验机8台,压力试验机5台,万能试验机7台,扭转试验机2台,冲击试验机4台,疲劳试验机8台,蠕变及持久强度试验机10台,延伸计3种.第五篇是国外材料试验机,包括静负荷试验机11台,动负荷试验机5台.本册着重介绍了各种测力机,测力计及试验机的结构、性能、使用、调整、维护及检修等知识.
本手册可供力值与硬度计量、检验、修理、材料测试、工程设计等方面的技术人员及工人使用参考.
目录
第三篇 力值计量
第四篇 国产材料试验机
第五篇 国外材料试验机
附录二、从公斤力到牛顿(Kgf→N)的换算表
附录三、从牛顿到公斤力(N→Kgf)的换算表
偶滴天,这问题比较复杂,看你们实验室的实验规则吧。第一步,打开万能试验机电源,同时打开与试验机相连的控制软件第二步,点击控制软件的启动第三步,在控制软件里有控制加载梁移动的上下箭头,用那玩意儿控制横梁...
万能材料试验机也叫万能拉力机或电子拉力机。 独立的伺服加载系统,高精度宽频电液伺服阀,确保系统高精高效、低噪音、快速响应;采用独立的液压夹紧系统,确保系统低噪音平稳运行,且试验过程试样牢固夹持,不打滑...
file:///D|/bihecpdf/ 拉力机,万能材料试验机 LFPlus试验机、拉力机、万能试验机 .htm[2010-1-9 0:58:15] 仪器广泛应用于塑料、橡胶、纺织品、金属、纸张、混泥土、食品、木材、陶瓷、医药、包装、复合材料、机械和电子部件等各种材料的测试,可对材料进行如拉伸、压缩、 弯曲、剥离、撕裂、摩擦、穿刺、剪切、顶破、蠕变、松弛、疲劳、循环和多步等各种复杂的试验,以达到检验材料的受力情况。 主要特点: 操作、维护简单方便 可升级闪存 高速 32 位CPU全数字化控制器 宽大的测试台可满足更大样品的试验,工作台可满足最大的方形样品尺寸达 300mm× 300mm 8kHz 的高采样速率, 4通道同步采集,确保数据的精确度和可追溯性 传感器具备 150% 的无永久变形的过载保护能力 传感器具有自动诊断和自动校准检查功能 同轴度小于 11%, 远远优于 GB( 优
万能材料试验机 摘 要 :试验机是在各种条件、环境下测定金属材料、非金属材料、机械零件、工程结构等的机械 性能、工艺性能、内部缺陷和校验旋转零部件动态不平衡量的精密测试仪器,可以对材料进行拉伸、 压缩、弯曲、剪切、扭转、冲击、疲劳、蠕变、持久、松弛、磨损、硬度等试验。近年来,试验机 行业技术突飞猛进。试验机向着两个方向即超微外力检测与超大外力检测发展。高检测精度、高灵 敏度、运动平稳、易于操纵是目前试验机的主要发展方向。 本文首先概述了试验机的基本定义、分类与国内外一些重要生产商的成果。第二部分论述了所想到 的四种方案并对这些方案优缺点作了分析和对比。前三种方案均为利用滚珠丝杠,最后一种则利用 液压。在彼此比较后决定选第一种方案。第三部分则是说明了试验机的主要机械传动部分的设计以 及对它们的校核过程。试验机的传动部分主要由蜗轮蜗杆、锥齿轮、滚珠丝杠三部分组成。经过校 核后所有设计均符合要求
显微硬度计的力值正确与否,将直接影响仪器的示值精度。
由于显微硬度计是采用小负荷(1kgf 以下)试验,又受到仪器空间容量的限制,因此在很长时间内显微硬度计的力值测定未能得到较好的解决,从而影响显微硬度试验的可靠性和正确性,也影响显微硬度计的制造质量。
显微硬度计的检定规程中明确规定:硬度计的负荷误差,对等于和小于100gf的负荷,允许在±1.5%以内,大于100gf 的负荷误差应小于±1.0%,其变动度分别不大干1.5%和1.0%。
目前,国内还没有小量程测力计,所以测定显微硬度计的负荷时,必须对现有仪器进行改装或自行设计。
以往所用的显微硬度计的测力装置主要有以下三种:
(1)光学测力计
(2)改装机械天平
(3)电阻应变式传感器测力装置
上述三种测力装置曾先后用于显微硬度计的负荷测定, 但都还存在着较多问题。光学测力计和改装机械天平虽然能用来测定加荷主轴采用摩擦支承的显微硬度计(如BHX-1 型基堆显微硬度计)。
但由于体积较大,使用极不方便。尤其对加荷主轴采用弹性支承的显微硬度计,由于存在着“ 零位” 要求, 更是无法使用。
电阻应变式传感器测力装置虽比前两种好些,但要广泛用于显微硬度计的生产和检定中仍有较多缺点,如:装置复杂、体积大、费用贵、不易维修、工作效率低、受显微硬度计空间容量的限制、对不同负荷需调整工作台等2100433B
金属的各种硬度值与其强度值之间在理论上并无严格的相互关系,但根据大量的试验可粗略地得到换算值或换算关系。即:
当HB<400时HV≈HB
根据试验研究总结出的经验公式,抗拉强度σb与布氏硬度之间有近似关系为:
对于钢铁材料,K=0.33~0.36;对于铜合金及不锈钢,K=0.40~0.55。
钢铁材料的旋转弯曲疲劳极限σ-1与布氏硬度之间的近似关系为:
通过相对重力测量,得到的同一时刻地表两点上重力的相对差值叫做相对重力值。在固体潮的研究工作中,有时也把同一地点、两个不同时刻的重力的相对差值,称为相对重力值。