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高低溫拉伸試驗機是一種專用設備,用于在高溫環境下進行材料的拉伸試驗。它通過施加力以及控制溫度,在高溫條件下評估材料的強度、延展性、斷裂韌性等力學性能。
高低溫拉伸試驗機通常由以下幾個主要組成部分構成:
1.結構框架:試驗機的結構框架是支撐整個設備的主體,通常由堅固的金屬材料制成,能夠承受試驗時產生的力和扭矩。
2.加熱系統:這是高溫拉伸試驗機的關鍵部分,用于提供高溫環境。加熱系統通常采用加熱元件,如電阻絲或電爐,通過對試驗機進行加熱來達到所需的高溫。
3.控制系統:高溫拉伸試驗機配備了控制系統,用于控制加載速率、測試溫度和測試模式等參數。操作人員可以通過控制系統設置測試條件,并監控試驗的進行。
4.夾具和配件:為了確保試件在高溫條件下的穩定和安全進行拉伸試驗,高溫拉伸試驗機配備了專用的夾具和配件。這些夾具能夠固定試件并施加合適的拉伸力。
高低溫拉伸試驗機技術參數:
高低溫拉伸試驗機的工作原理是將試件放置在預設的高溫環境中,施加拉伸力使其發生拉伸變形,并記錄試驗過程中的力和位移數據。通過分析這些數據,可以評估材料在高溫條件下的力學性能,并獲取強度、變形特性、斷裂韌性等相關參數。
高低溫拉伸試驗機廣泛應用于材料科學、冶金學、航空航天、能源等領域,特別是對高溫環境下工作的材料進行性能評估和研究。它可以幫助研究人員和工程師了解材料在高溫條件下的行為和性能,以指導材料選擇和工程設計。
高溫拉伸試驗機一些典型的應用領域:
1.材料研究與開發:可以用于評估新材料在高溫環境下的強度、延展性、斷裂韌性等力學性能。研究人員可以通過對材料進行高溫拉伸試驗,了解其在惡劣條件下的性能表現,以指導新材料的研發和應用。
2.金屬冶金:可用于評估金屬材料在高溫條件下的塑性變形特性和耐熱性能。例如,對高溫合金材料的拉伸行為進行測試,以了解其在高溫環境下的穩定性和可靠性,為航空航天、汽車制造等領域的應用提供參考。
3.航空航天工業:航空航天領域對材料的高溫性能要求非常嚴格,試驗機可用于評估航空發動機部件、渦輪葉片、航天器材料等在高溫條件下的承載能力和強度,以確保其在惡劣工作環境中的安全可靠性。
4.能源領域:例如,在太陽能、燃料電池、核能等能源領域,需要評估材料在高溫條件下的穩定性和性能。拉伸試驗機可以幫助研究人員了解材料在高溫環境中的性能變化,進而優化能源裝置設計和材料選擇。
5.汽車工業:可用于評估汽車零部件在引擎艙等高溫環境中的耐久性和強度。例如,發動機氣門桿、渦輪葉片等零部件的性能測試,以確保其在高溫條件下不會失效或損壞。
6.建筑材料與結構:對于高溫環境下的建筑材料,如耐火材料、高溫保溫材料等,可以通過試驗機進行力學性能測試,評估其在高溫條件下的強度、變形和熱穩定性。
高低溫拉伸試驗機在拉伸試樣時的操作步驟:
1.首先檢查數據線和電源線是否連接正確,打開控制微機,打開測試和控制軟件,編輯測試數據,然后按下控制柜的“電源”按鈕,指示燈亮,此時油泵電機開啟。這個時候,不要急于做測試。泵站系統油路應預熱。大約1分鐘后,就可以開始使用了。
2.根據樣品的直徑或尺寸加載相應的鉗口。液壓機的一組鉗口分為四個,上下兩個,此時應在鉗口與鉗口夾板之間加入少量二硫化鉬進行潤滑。
3.試樣夾持時,先將試樣的一端夾在試驗機的上鉗口中,然后點擊手動控制箱的夾持按鈕,然后選擇合適的速度,點擊橫梁上升按鈕使中橫梁上升而夾持與下淺口中。這一步要注意夾樣在淺口的距離。一般來說,夾持樣品應為鉗口的三分之二。
4.在控制微機的測控軟件中選擇合適的測試速度,清除力值、位移、時間等,然后點擊測試按鈕,顯示曲線開始繪制,測試開始。
5.隨著試驗力的增加,試驗曲線也會隨著力值呈上升趨勢,直到金屬材料屈服后曲線開始下降,這表明試樣即將斷裂。請仔細觀察直到測試結束。
6.測試結束后會自動彈出測試報告,選擇需要的測試結果打印保存。
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