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发布日期:2023/8/10
有效日期:2024/8/9
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塑料摆锤冲击试验机
塑料摆锤冲击试验机
简支梁:
悬臂梁:
可用于测定塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、塑料电器、绝缘材料等非金属材料的冲击韧性,也可以用于测量金属材料在动负荷下抵抗冲击性能,以便判断材料在动负荷下抵抗冲击的性能
如果按照试验温度分类,可以有以下3种:
1. 常温冲击试验机,要求试验环境温度在20℃±5℃
2. 低温冲击试验机:要求试验环境温度在0到—196℃ (液氮制冷) ,或要求环境温度在 0到—100℃ (复叠式压缩机制冷)
3. 高温冲击试验机:要求试验环境温度在200℃到900℃。
配置有简单易用的软件系统,丰富且不断增加的试验方法标准库,可轻松满足您的测试要求。同时,我们还生产针对安全帽、汽车保险杠等产品进行冲击试验的测试设备,针对试验要求的不同,可以提供定制服务。
是用于测量金属材料在动负荷下抵抗冲击性能,以便判断材料在动负荷下抵抗冲击的性能。该设备取摆、冲击、放摆为自动控制,能连续和大量地做金属冲击试验,并显示冲击吸收功、冲击韧性、摆锤的旋转角度及打印试验报告等。
主要冲击韧性较大的黑色金属,特别是钢铁及其合金进行试验。有数显式(液晶式)和微机控制式两种不同产品,设备大冲击能量为500J、300J、并配有250J、150J摆锤一个。结构紧凑、操作简单。
满足标准:
GB/T3038-2002《摆锤式冲击试验机的检验》
GB/T2975-1998 《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》
GB/T229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》
GB/T18658-2002《摆锤式冲击试验机检验用夏比V型缺口标准试样》
JJG145-2007《摆锤式试验机检定规程》
GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》
主要对塑料、尼龙、硬橡胶、玻璃钢、电气绝缘材料等非金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能进行检测。本冲击试验系统即可以做简支梁试验,又可以做悬臂梁试验。有数显式(液晶式)和微机控制式两种不同产品。
本机操作简便,工作效率高,在冲击试样后自动获得试验数据,在连续做冲击试验的试验室和大量做冲击试验的制造厂家更能体现其优越性。本设备所配的控制面板和显示屏可满足用户试验所需的操作和显示要求,如显示冲击吸收功、冲击强度、摆锤的摆动角度及打印试验报告等。支座调节及更换方便,适用性强,是硬质塑料生产厂家、质检单位、科研所等*的检测仪器。
满足标准:
ISO180—1992《塑料—硬质材料悬臂梁冲击强度的测定》
国家标准GB/T1843—1996《硬质塑料悬臂梁冲击试验方法》
机械行业标准JB/T8761—1998《塑料悬臂梁冲击试验机》
摆锤式薄膜冲击试验机:
是检测薄膜抗冲击强度的设备仪器。该设备执行GB/T 8809、ASTM D3420等标准,适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定,是食品、药品、化妆品包装相关企业、科研单位、质检机构*的检测仪器。摆锤式薄膜冲击试验机配有微电脑控制、大液晶显示、PVC菜单式操作界面,操作简单;试样气动夹紧,摆锤气动释放,电子式水平调整辅助系统有效避免人为误差;量程可调,电子式测量轻松准确地实现各种测试条件下的试验;内置微型打印机,可直接打印实验结果。
冲击试验时动态力学试验,检验的是材料在动态试验条件下的机械性能,由于材料在动态载荷下有其力学性质上的特殊性,尤其是缺口试样在冲击载荷的作用下,与拉伸试验所揭示的材料性能来看,材料对缺口的敏感性是不可预测的,所以冲击试验是其他类型的试验方式所不能取代的。
为了得到材料或者零部件在不同的条件下,受到不同方式的载荷作用下,其力学性能的变化情况,除了必要的力学分析外,往往需要按照一定的试验规范选择材料或者零部件进行必要的力学或者是机械性能试验。冲击试验时诸多种材料试验方法中的一种,同时,冲击试验本身也有不同的冲击试样以及不同的载荷作用方式。
如果按照冲击能量获得方式划分,主要有两种结构类型:
a) 摆锤式:摆锤式锤体连同联接零件安装在绕固定轴旋转的摆锤上,当摆锤提升到一定的高度及获得一定的势能,摆锤释放时,锤体旋转落下,将势能转换为动能,水平击打试样后摆锤的一部分能量被试样吸收,剩余能量使摆锤反扬至一定的高度,根据摆锤预扬角和反扬角的差可计算出所吸收的能量。摆锤式被广泛的应用于各种能量的冲击试验中。
b) 落锤式:锤体在机械力的作用下被提升到一定的高度,释放落锤后,在重力的作用下垂直自由下落打击试样,这种试验机结构简单,但是在简单配置下,只能获得试样冲断亦或未冲断的数值,此来兴的试验机也有广泛的应用,如非金属落球试验,以及大能量的DWTT(铁素体撕裂)试验中,落锤的能量往往到数万焦耳。
2. 动能式:冲锤由动力装置驱动,使其获得一定的速度,从而具有一定的动量值,在冲击前瞬间脱开驱动装置使其自由的击打试样,往往有超过50m/s的冲击速度,多用于小能量、高速度、高频率的冲击试验中。