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材料力学性能测试技术与标准

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材料力学性能测试技术与标准相关的资讯

  • 错过材料力学性能测试技术与标准研讨会,还可以看会议视频!
    1. 纱线的拉伸模量怎么测能具体讲一下吗?普通拉力机能实现吗?2. 玻璃钢力学性能试样加工时应注意哪些问题?一般采用什么方式加工?3. GB/T 1452-2005夹层结构平拉强度试验方法中平拉强度是将试样用环氧树脂等树脂固化后粘在夹具上的,试验后怎么把试样从夹具上脱落下来?4. 纤维增强塑料弯曲试验ISO 14125-1998中推荐采用厚度为4mm的试样,我们实际送检试板一般都有6mm以上,有的甚至超过10mm,这时应该把试样减薄成4mm吗?5. 按照GB/T 1447和GB/T1448测量拉伸弹性模量和压缩弹性模量时,如果弹性区间不是直线段,或者采用直线段的弹性模量和应变为0.0005和0.0025的两点法测量出来的结果不一致时如何取舍?。。。 。。。 3月25日下午100多名网友在线参与了&ldquo 材料力学性能测试技术与标准&rdquo 网络主题研讨会。王冬生(上海玻璃钢研究院)、包亦望(中国建材检验认证集团)、杨洁(标乐BUEHLER)、南群智(英斯特朗)四名报告人在线分享了他们在实际工作中总结出的关于材料力学性能测试技术的经验,并解答了网友提出的问题。 错过本次会议的网友 现可以点击下面链接,观看精彩报告视频: http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/subjectVideo/1374 更多会议,请关注网络讲堂:http://www.instrument.com.cn/webinar
  • “材料力学性能测试技术与标准”网络主题研讨会报名通知,手机报名一分钟搞定!
    会议名称:&ldquo 材料力学性能测试技术与标准&rdquo 网络主题研讨会会议介绍: 为提高广大材料力学性能测试用户的应用水平,该项技术的发展现状和应用,仪器信息网于2015年3月25日举办&ldquo 材料力学性能测试技术与标准&rdquo 网络主题研讨会,力邀业内知名专家学者以及仪器厂商,共同探讨材料力学性能测试与评价新技术、分享材料力学测试标准应用经验。举办时间:2015年3月25日 9:30-12:00报告专家及报告方向:1、玻璃钢/复合材料力学测试技术标准&mdash &mdash 王冬生(上海玻璃钢研究院)报告要点:复合材料的研究深度和应用广度,生产发展的速度和规模已成为衡量一个国家科学技术先进水平的重要标志之一。适用于复合材料力学性能测试的标准主要有ISO国际标准及GB/T国家推荐标准,还可参照ASTM等国际先进标准,本讲将主要介绍如何根据产品特性选择相应标准及检测方法。2、脆性材料力学性能测试技术&mdash &mdash 包亦望(中国建材检验认证集团)报告要点:在外力作用下(如拉伸、冲击等)仅产生很小的变形即断裂破坏,具有这种特性的材料即为脆性材料。模拟现场工况对脆性材料的可靠性做出正确的评价,即可保证构件安全可靠,还能对其失效时间做出预测。本讲主要介绍如何检测脆性材料的性能,模拟材料在实际工况条件下的可靠性,提高产品质量。3、此次研讨会还有标乐(依工测试)及英斯特朗的资深工程师带来相关材料检测的新产品及新技术应用报告,敬请期待。报名地址:http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/1374
  • Tinius Olsen携手SAMPE举办复合材料力学性能测试技术培训
    2017年11月23日至24日,天氏欧森测试设备(上海)有限公司(tinius olsen)作为协办单位,参加了由国际先进材料与制造工程学会(sampe) 北京分会举办的复合材料力学性能测试技术培训。 来自中国飞机强度研究所(623所)的副总工程师、研究员杨胜春老师为大家带来了关于复合材料测试的专业而全面的授课培训。 杨胜春老师具有二十多年从事树脂基复合材料力学研究工作经验,先后承担了国家973、863、重点预研项目、国家自然科学基金、材料力学性能表征技术以及试验标准研究等课题研究和型号研制工作,获得省部级科技成果奖10余项,编制了20余项国家标准和行业标准,参与多部设计手册与指南的编写。现任“中国复合材料学会”理事、国标委“全国纤维增强塑料标准化技术委员会”委员。 两天的培训过程中,除了复合材料的主题授课,杨老师还和大家分享了自己工作中的经验总结,受到了学员的一致欢迎和好评。课后两个多小时的答疑时间和互动交流,也是让在场所有的与会人员受益匪浅,对大家今后的工作带来了指引。 同时,在sampe培训现场,天氏欧森(tinius olsen)作为协办单位,带来了关于“视频引伸计在复合材料测试中的应用”的主题演讲,之后进行了现场的测试演示,引起了在场所有学员的强烈兴趣。 树脂基复合材料作为一种新型材料,以其高比强度比模量、耐腐蚀及良好的可设计性等而倍受青睐。由于其优良的特性,复合材料的研究和应用得到了广泛的关注,目前已被广泛应用于航空航天、电子、轨道交通、汽车及建筑等领域。材料性能表征作为材料应用和安全可靠的保证手段,力学性能试验方法及其标准化是关系到复合材料发展和扩大应用的重要课题。 天氏欧森(tinius olsen)作为试验机行业的领先品牌,130多年来,一直致力于为当下热门的材料测试提供解决方案。在复合材料测试这块,天氏欧森(tinius olsen)也是在今年推出了全新的视频引伸计技术,凭借其更高的精度和更稳定的性能,同时配合天氏欧森(tinius olsen)具有品质保证的试验机机架,以及种类齐全的复合材料相关夹具,为复合材料测试提供了可谓完美的解决方案。当然,除了应用在本品牌的试验机机架上,天氏欧森(tinius olsen)的视频引伸计也能应用在其他品牌的试验机机架上并通过信号转换,获取相关的测试数据。 目前,这款最新的视频引伸计也已落地于天氏欧森(tinius olsen)位于上海的产品及技术培训中心,客户如果有相关的测试需求,可以带着试样前往测试及咨询。
  • 材料力学性能测试系统2项顺利通过科技成果评价
    近日,中国仪器仪表行业协会(简称“协会”)受中机试验装备股份有限公司委托,组织相关专家以视频会议的形式,对由中机试验装备股份有限公司完成的“3000℃保护气氛下通电加热材料力学性能测试系统”“2500℃保护气氛下辐射加热材料力学性能测试系统”2个项目进行科技成果评价。本次评价专家委员会由华东理工大学张显程院长、哈尔滨工业大学许承海教授、西北工业大学张程煜教授、西安航天动力技术研究所李耿主任、中国航天科工六院四十一所付春楠主任、航天特种材料及工艺技术研究所周金帅副总工、中国国检测试控股集团股份有限公司万德田院长共7位专家组成。张显程院长担任评价专家委员会的主任,协会副秘书长程红主持会议。中机试验装备股份有限公司试验机事业部马双伟技术副总对“3000℃保护气氛下通电加热材料力学性能测试系统”“2500℃保护气氛下辐射加热材料力学性能测试系统”2个项目进行了全面汇报。2个项目研究成果取得了多项自主知识产权,各研制出设备1台,各获得授权发明专利2件,“2500℃保护气氛下辐射加热材料力学性能测试系统”项目还发表科技报告1篇。该2个项目的成果在多家科研院所和企事业单位进行了推广应用,取得了显著的社会效益和经济效益。评价委员会专家审查了相关资料,经质询和讨论,评价专家委员会一致同意通过评价。2个项目均属国内首创,技术难度较大,成果创新性强,取得了自主知识产权,2个项目总体均达到国内领先水平。
  • 一文看材料力学性能测试的前世今生,从1638年开始...
    p  回顾历史长河,人类文明发展的每一脚步里都刻着材料的痕迹,而材料性能测试作为人们选取材料的衡量标准,自是有着非常重要的作用。时至今日,伴随着材料学、近代物理学、微电子学、计算机技术等的飞速发展,材料测试系统无不体现着数字化、智能化的色彩。/pp  但你可知道曾经的曾经,材料测试设备是什么样子的?今天,带你追溯一下材料力学性能测试的发展史。/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong材料力学性能测试发展史/strong/span/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong1638年/strong/span大物理学家伽利略用施加净重的方法测量木头、金属的弯曲强度,是有记录人类第一次用严谨的试验方法计算材料的力学性能。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/87623ddd-7584-4f85-b03c-53f586fced7e.jpg" title="1.jpg"//pp style="text-align: center "strong伽利略弯曲测试装置/strong/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong1729年/strong/spanMusschenbroek发明第一台材料试验机,它是根据杠杆原理制成的,形状很像一台大秤。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/4b3400ae-4363-4977-bcbf-71733ea3400f.jpg" title="2.jpg"//pp style="text-align: center "strong第一台材料试验机/strong/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong1856年/strong/spanFairbairn发明第一台高温力学性能测试装置。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/ea9d6b4f-f740-45d0-bee7-2ace88f98638.jpg" title="3.jpg"//pp style="text-align: center "strong第一台高温力学性能测试装置/strong/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong1880年/strong/span,英国生产出杠杆重锤式材料试验机,其原理也就是采用砝码加载的形式。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/0aa6e074-69c5-43fe-8deb-01bd5f3bf137.jpg" title="4.jpg"//pp style="text-align: center "strong19世纪80年代力学试验机/strong/pp  早期瑞士AMSLER公司制造的液压拉力万能材料试验机结构非常简单,框架结构内有一对拉力夹持钳口,利用液压油缸人力加载,压力表显示试验力读数,至今这种试验机仍在生产和使用。 /pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/3e783b68-242c-476b-b13a-c1a28b12efc8.jpg" title="5.jpg"//pp style="text-align: center "strong早期油压试验机/strong/pp  strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "1908年/span/strong又生产出螺母、螺杆加载的万能试验机,这个也就是现在电子万能试验机的雏形。在这些试验机上可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/f9c24c41-ce6b-48e5-8301-c91b62c46f09.jpg" title="6.jpg"//pp style="text-align: center "strong第1台位移闭环控制电子万能材料试验机/strong/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong1943年,/strong/span由英斯特朗研制出第1台位移闭环控制电子万能材料试验机。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/44fb55ec-c2b7-48a2-8d15-4517e5da383d.jpg" title="7.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong第一代万能材料试验机的实时记录和数据输出装置/strong/span/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong20世纪50年代/strong/span,出现了电子式材料试验机,由于它具有许多优点,颇受人们重视。到现在,电子计算机技术已成熟地应用到万能材料试验机中,也是我们现在最常见的材料力学试验机。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/dc7c8536-400b-4a58-ad91-d1ac622a0bd5.jpg" title="8.png"//pp style="text-align: center "strong液压和电子机械融合的试验装置/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/50c0d3d3-44ad-471d-9bb2-fc383fe97b72.jpg" title="9.jpg"//pp style="text-align: center "strong电子万能材料试验机(附台式PC端)/strong/pp  这个万能材料试验机设备应该大家都最熟悉的了,是目前应用最普遍的力学性能测试仪器。/pp style="text-align: center"img style="width: 600px height: 426px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/b018da3a-7e73-44e0-936b-5050064723f9.jpg" title="10.jpg" height="426" hspace="0" border="0" vspace="0" width="600"//pp style="text-align: center "strong电子万能材料试验机/strong/pp  到了物联网飞速发展的大数据时代,智能设备已渗透到我们生活的每个角落。以智能制造为核心的工业4.0革命引领的材料力学性能测试又是什么样的呢?他应该是这个样子的~~/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "NO 1 触控测试/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/ff0c43b4-edbe-4784-b70e-5f561cb081a7.jpg" title="1.gif"//pp  触控测试系统替代传统的台式PC端,提供高效、便捷的测试环境。/pp  同时,全触摸环境为软件开发人员提供模块化、可扩展和易于改进的空间,使得开发人员能够更进一步改善使用者的用户界面。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "NO 2 人机协同,便利操作/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/9dd54f53-9533-47b2-a19f-5c1db82d3c74.jpg" title="2.gif"//pp  即工业4.0时代的符合工位人体工程学。测试系统现可通过操作员控制面板操作,并可非常便捷地安装在测试机架的一侧,采用全面人机工程学设计,大幅提升测试效率。/pp  让整个测试操作更加高效、便捷。软件工作流程设定更加人性化,减少重复操作引起的效率低下 工作场所的布局更加合理,以最小化重复性和疲劳性操作带来的损害,工作体验变得愉悦。/pp style="text-align: left "  span style="color: rgb(255, 0, 0) "NO 3 互联网连接平台/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/4d025ea5-ce81-49c7-9664-fb68444aa1c2.jpg" title="3.gif"//pp style="text-align: left "  遇到问题时,用户可以直接通过用户界面安全地向技术支持人员提出问题。创新型的技术支持平台帮助用户以最快的速度恢复测试。/pp  同时,智能链接平台还帮助用户跟踪系统标定和软件版本。设置新验证或更新为最新版软件只需轻触屏幕进行操作即可。/pp  总之,随着制造业向数字化、网络化和智能化转型,材料测试系统不断以用户体验为中重心进行更新迭代。畅想未来,材料人的测试之旅也将变成不可思议的愉悦的体验。/pscript src="https://p.bokecc.com/player?vid=F67D6741D0B19ED99C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=621F7722C6B7BD4E&playertype=1" type="text/javascript"/scriptp i(本文转自于新材料在线公众微信)/ibr//p
  • 聊一聊国内材料力学性能检测技术的发展、现状与问题
    当前,材料力学性能检测试验机被广泛应用于钢铁、造船、电气、机械制造、钢构、航空航天、港口机械、建筑、大学科研院所、质量监督检验第三方检测机构等。在我国各种类型的材料试验室里,试验机数量庞大,种类齐全、高中低档皆有。乐金涛老师,自1983年开始从事金属材料力学性能检测工作,从普通的试验员开始,到试验组长、试验室主任、试验设备管理,到参与试验室项目建设、试验室项目招标评审工作、试验方法标准的审修订等,近40年来一直没有脱离过试验室工作和技术。基于长期从事金属材料的力学性能测试工作,熟悉各类金属材料的试样加工和力学性能试验标准,发表过许多有关金属材料力学测试方面的专业性文章。日前,仪器信息网特别采访了乐金涛老师,请他聊一聊国内材料力学性能检测技术的发展、现状与问题,以供业内同行深度了解与分享。仪器信息网:请您介绍一下材料常规力学性能检验项目和所涉及的试验设备主要有哪些?乐金涛老师:力学性能检测,是对钢铁等材料的各种力学性能指标进行测定的一项必不可少的工作。试验所获得的强度、韧性和变形等性能参数,对于工程设计应用和材料研究都具有很重要的参考价值,较多场合是直接以试验结果为使用依据的。材料的常规力学性能检验涉及的材料试验机主要有两类:一是材料性能试验机,用于金属材料的拉伸、冲击、硬度、落锤试验机等;二是工艺性能试验机,包括弯曲试验机、顶锻试验机、杯突试验机、扩孔试验机等。材料的常规力学性能检验项目及所涉及试验设备检验项目评价特性检验设备拉伸(屈服强度、抗拉强度、断裂延伸率、断面缩率等)提供材料在常温、高温条件下的强度和塑性判据的力学性能试验。(上屈服强度、下屈服强度;规定塑性延伸强度、总延伸强度、抗拉强度;屈服点延伸率、最大力塑性延伸率;非比例试样断后伸长率、断后伸长率;应变硬化指数、 塑性应变比等)拉伸试验机时效指数时效指数值是指将同一根试样首先拉伸到规定变形量后,进行规定时间和温度的时效处理后再拉伸,从而评判其屈服应力的增加程度。烘烤强化值用于评价BH钢烘烤强化的效果,烘烤后屈服强度提高,通过二次拉伸试验进行测定。冷弯评价金属材料承受弯曲塑性变形的能力,是一种工艺试验。弯曲试验机顶锻试验沿试样的轴线方向施加力,将试样按规定的锻压比压缩,经塑性变形后显示试样表面缺陷以判断产品表面质量,是一种工艺试验。顶锻试验机夏比冲击(冲击吸收能、剪切断面率、侧膨胀)用以评定材料的缺口敏感性和冷脆倾向,是对材料抵抗冲击载荷的能力的评价。评价指标主要为试样在冲击试验力作用下折断时吸收的能量。摆锤冲击试验机时效冲击用于评价钢经应变时效后,韧性下降的程度。落锤DWTT其特点是从断口形貌形式转变温度出发,对材料的韧脆转变行为进行评估。落锤试验机硬度(布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度)衡量材料软硬程度的一种力学性能指标。布氏硬度计洛氏硬度计维氏硬度计仪器信息网:您之前讲过拉伸试验的发展状况(详情链接),请您再谈谈其它常用试验技术(冲击试验、顶锻试验、硬度试验等)的发展现状?乐金涛老师:1)夏比冲击试验1912年泰坦尼克号沉没于冰海,成了20世纪令人难以忘怀的悲惨海难。20世纪80年代后,材料科学家通过对打捞上来的泰坦尼克号船板进行研究,回答了持续80年的未解之谜。由于泰坦尼克号采用了含硫高的钢板,韧性很差,特別是在低温下呈脆性。当船在冰水中撞击冰山时,脆性船板使船体产生很长的裂纹,海水大量涌入使船迅速沉没。夏比冲击试验是鉴别温度对金属材料强韧性能影响最直接的评价方法。传统冲击试验2)全自动冲击试验技术在2005年左右,国内部分钢铁企业试验室从国外引进了推杆式全自动冲击试验机,之后国内的试验机厂家也纷纷仿制这种类型的全自动冲击试验机。基于结构上的因素,归纳下来,此类全自动冲击试验机在使用过程中经常会发生以下五个缺陷或故障:①冲击试样制冷装置经常会产生结霜现象,特别是制冷温度越低,或和环境温差越大,结霜现象就越严重,容易因结霜对推杆系统造成阻力,推送机构经常发生卡死等状况;②送样过程中,冲击试样在试验机砧座40毫米的跨距间容易掉样;③试验过程中,冲击试样机砧座上粘接的毛刺无法自动清除,影响试样的定位精度;④在GB/T 229-2007 《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》标准中规定:当使用液体介质冷却试样时,试样应在此温度上保持至少5min。当使用气体介质冷却试样时,试样应在规定温度下保持至少20min。但此类全自动冲击试验机由于结构的原因,其冷却方式是属于气体冷却还是液体冷却方式不明确,经常造成不同方在保温时间设定的分歧。已经颁布实施的GB/T 229-2020新版标准,将此类的冷却方式明确为气体冷却,且新版标准规定试样在规定温度下保温时间至少由20min提高到30min;⑤此类全自动冲击试验机在试验过程中由于采用端面定位方式,冲击试样的缺口对称面-端部距离27.5mm的长度尺寸公差的加工要求由±0.42上升到±0.165,为了这个加工尺寸公差的提高,就需要将原来的加工工艺发生较大的改变,花费更长的加工时间。以上五个弊端或缺陷,大大影响了企业在生产检验中的冲击试样加工和试验的工作效率,所以这种类型的全自动冲击试验机至今尚未实现普及应用,或制冷送样装置等被弃之不用。目前新开发的多关节六轴机器人全自动冲击试验机,完全克服了上述推杆式全自动冲击试验机的弊端或缺陷。试验时,试验人员根据自动接收到的试验顺序、试验温度等试验要求,将冲击试样通过机械手放置到可以按照指令自动制冷控制的低温槽→达到规定温度的保温时间→冲击试验机自动取摆→机械手自动快速抓取转移经过冷却后的试样,通过对中系统送到指定位置→冲击试验机自动放摆冲击→试验机自动分拣合格与不合格试样→试验数据自动保存并发送给上位机。多关节六轴机器人全自动冲击试验机的应用完全符合GB/T 229-2020新版标准的各项要求,如试样从冷却装置中移出至打断的时间掌控、转移装置与试样接触部分应与试样一起冷却等功能,目前已经成为全自动冲击试验机的主流配置。多关节六轴机器人全自动冲击试验机3)顶锻试验顶锻试验是沿试样的轴线方向施加力,将试样按规定的锻压比压缩,经塑性变形后显示试样表面缺陷以判断产品表面质量的一种工艺试验方法。顶锻试验通常顶锻试验机、万能试验机、压力机等设备来实现。顶锻试验钢铁厂生产的线材棒材产量大、检测频次高、检测周期块。传统的顶锻试验机对每一规格都要相应的配置一套模具,不同的锻压比又需配置不同的模具。试样直径的加大必然使试验机的力值规格加大,顶锻模具的重量也增加,热顶锻模具的重量会更加大。现在根据试验标准要求和各大钢厂、标准件厂用户的实际需求,运用现代电液伺服技术,采用与棒线材深加工速度相似的控制速度,集校直、剪切、顶锻压扁三位一体的全自动快速顶锻试验机的开发应用,从根本上保证了顶锻试验的准确性、可比性,完全符合金属材料顶锻试验方法标准的要求。三工位快速顶锻试验机关于带机械手全自动快速顶锻试验机技术。试验时试验人员根据接收到的试验要求,将线材棒材样坯放入试样架或通过AGV小车送达指定的位置→机械手根据预先在程序上设置好的位置抓取样坯→送校直工位进行样坯校直→送剪切工位进行样坯剪切→机械手将剪切后符合高度要求的试样放置到顶锻试验机试验位置,在确保上下两端面平行的情况下自动调用预定设置好的试验方法进行试验→试验结束后机械手自动取下试样放置到评定工位→通过人工评定后将试验数据输入、保存并发送给上位机。如果前道工序已经将样坯校直并加工成合格的试样,那全自动顶锻试验机就越过矫直和剪切工位,直接进入到试验工位。自动化技术在顶锻试验上的运用,成功地解决了多工位顶锻试样上下料的问题,尤其是解决了在热顶锻试验中的送取样难题。带机械手全自动快速顶锻试验机3)硬度试验硬度试验是用一定形状的刚性压入物在一定载荷作用下与试样表面作用,试验的结果是材料的永久塑性变形信息。它是金属材料力学性能检测中比较简便的一种方法,与其他试验方法相比,具有快速、相对无损、可现场测试等优点。硬度计一般可分为静态和动态二大类:①静态硬度计。一般是都固定存放在试验室里,包括布氏、洛氏、维氏、努氏、韦氏等硬度计。此类硬度计由于受外来干扰的影响因素比较少,其测试结果相对比较准确。布氏硬度计、洛氏硬度计、维氏硬度计②动态硬度计。包括肖氏、里氏、超声波、锤击等硬度计。这类硬度计一般都在现场使用,在测试过程中容易受到外来因素的干扰,不同工况条件下测得的试验结果离散性相对较大。③全自动硬度计技术。试验人员根据自动接收到的试验要求,将硬度试样通过人工或机械手放置到指定位置→经过高速铣或磨削等设备自动完成硬度试样的表面加工→试样号自动识别→机械手按指令将加工后的试样放置到硬度计自动载物台→根据试验指令硬度计自动完成压头更换、试样力的切换等试验参数配置→通过硬度计自动载物台移动配合自动完成单点或多点的加载、保载、卸载、压痕测量等试验过程→试验数据自动保存并发送给上位机→机械手可以按照试验结果是否合格将残料分别放到不同的残样收集装置等。全自动硬度计系统另外,再讲讲通过硬度试验结果估算出材料的抗拉强度和不同硬度试验值之间的换算这个技术问题。1)相关研究表明,通过硬度试验结果可以估算出材料的抗拉强度,布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和与强度呈现较好的相关性,是正相关关系。由硬度值推算抗拉强度,目前可以依据的国内标准主要有GB/T 33362—2016《金属材料 硬度值的换算》和GB/T 1172—1999 《黑色金属硬度及强度换算值》这两个标准。2)归纳国内部分试验室的验证试验结果看:布氏硬度换算抗拉强度的相对偏差要明显低于洛氏硬度和维氏硬度。3)体会及建议标准是基于试验得到了布氏、洛氏、维氏硬度与强度的换算公式。但上面提到的两个标准都没有给出,由于材料的特性、均匀性等不一样,也不可能给出换算值的不确定度数据,对于换算结果的偏差范围无从得知。标准所列换算值,是只有当试样组织均匀一致时,才能得到较准确的结果。鉴于目前还没有普遍适用的方法将某种硬度值准确地换算成其他硬度或抗拉强度,所以应尽量避免这种换算。针对不同的试验对象,还是建议按照标准或协议要求直接进行相关的拉伸或硬度试验。仪器信息网:除了拉伸试验机中配套的引伸计和力传感器,您认为当前试验机行业急需解决的关键技术有哪些?乐金涛老师:除了拉伸试验机配套的的引伸计和力传感器,试验机行业急需解决的关键技术还有:1)特种环境下的(超高温、超低温、耐腐蚀等)模拟试验箱及变形测量装置等技术;2)仪器化冲击试验机、动态试验机、双轴静态拉伸试验机等技术;3)全量程的通用或万能硬度计、全自动硬度计、高低温硬度计、现场在线硬度计等;目前国内制造的硬度计,如布氏、洛氏、维氏分开,如维氏硬度计中的显微、小负荷、大负荷分开,其技术和精度都没有问题。但如果要变成全量程的通用或万能硬度计,把布氏、洛氏、维氏功能都集合在一台设备上就不行,其根本原因就是我们传感器的量程范围和精度指标不行。 4)全自动弯曲试验和弯曲试验结果的自动判断技术;5)在冲击和落锤试验中,目前已经实现了冲击或打击等过程的全自动,但对试样断口的判定目前还只能依靠人工进行,评定过程还存在许多人为因素,国内虽然已经有配套的图像分析仪开发,但由于种种原因推广困难。综观以上几大难题,感觉都与视觉识别技术有关。仪器信息网:请您谈一谈当前我国试验机行业存在的问题或弊端?乐金涛老师:现阶段,国内高端拉伸试验机还是被欧美等国际著名品牌或公司所垄断和制约。这些品牌或公司进入中国的试验机市场,不但垄断高档试验机产品的市场份额,而且在和国内试验机企业争夺中档产品的市场份额。中低端试验机市场规模大、风险低。国内试验机企业长期在中低端市场打价格战,没有能力、也没有动力去研发高端的试验设备。日常大生产检验中试验数据的好坏,其实到工厂质检部门判定的时候,说穿了就是合格与不合格的关系。部分国内大生产企业试验机用户的需求定位不合理,不分用途,认为最好所有的试验机都要进口的,都要高精度。试验机1级精度就可以满足的非要0.5级,0.5级精度就可以满足的非要0.3级。其结果就是造成设备功能和资金浪费,运行维保困难,同时也阻碍了国产试验机技术的发展。由于体制上的原因,目前国内同时存在着以试验机生产为主导的试验机标准化技术委员会、以计量单位为主导的全国力值硬度重力计量技术委员会,和以试验机用户为主导的试验方法标准化技术委员会,这与国际上将试验方法标准、试验设备标准与标准物质校准标准归属一个技术委员会,同列一个大标准的通用做法有比较大的差异。由于相互之间缺乏协调经常造成在标准制订上各行其事。我们国家现在有关材料检测试验方法国家标准的制定,都是按照国际标准照搬翻译过来的,我们自己对关键的技术参数或指标等的验证或分析还是不够的。标准是技术规范,同样也是技术壁垒。国外知名试验机企业已经做到了利用技术上的优势在国际标准制定上占据主导权,通过设置技术壁垒来遏制其它试验机企业发展。建议我们国家在制定标准的工程中,不要轻易否定过去已经证明是成熟的标准内容,根据中国国情编制符合中国实际的国家标准。仪器信息网:最后,您能否对智慧试验室建设工作提一点建议?乐金涛老师:我们国家原来靠国家扶植的相关试验设备研究院所都转制成了自负盈亏的经营性公司,且技术、观念落后。国内相关试验设备制造单位合作少,缺乏对共性问题的验证分析、关键技术的合作开发,现在都是靠自己来摸索或仿造,不利于我国检测行业整体技术水平的快速提升和发展,期望相关的行业协会可以起到组织引导作用。目前智慧试验室的建设工作处于初级阶段,许多相关技术还不成熟,各个试验室要根据自己拟突破的关键工序、现有场地和资金等情况,结合技术的发展来综合考虑规划。对于项目实施可能三年不见效、项目中新技术含量超过三分之一的,建议要慎重考虑,切忌盲目跟风。在国内钢铁行业的检测系统中原料检验和炉前快分检验的自动化已经发展得很快,但力学性能检测整个流程自动化、智能化还是处在刚起步阶段,相关单体试样加工和试验设备的自动化程度和稳定性不够等状况,困扰整个自动化线长期持续稳定运转,业内同行深感顾虑。智慧试验室的建设工作,任重而道远,需要试验室和相关设备制造单位等各方脚踏实地的努力。小结:感谢以上乐金涛老师的分享,同时也希望国内的试验机制造厂家要重视市场需求和技术研发,以自动化、智能化为发展方向,在高档或专用试验设备的研发制造等方面争取再获突破,以促进我国试验设备在自动化技术方面水平的提升。
  • 包亦望教授:工程材料力学性能评价技术与技巧
    仪器信息网讯 为提高广大试验机用户的应用水平,并促进用专家、用户、厂商之间的相互交流,2012年5月16日,在CISILE 2012召开期间,由中国仪器仪表行业协会试验机分会与仪器信息网主办、北京材料分析测试服务联盟与我要测网协办的“第一届中国试验机技术论坛”在中国国际展览中心综合楼二楼204会议室成功举办。  如下为中国建筑材料科学研究总院包亦望教授所作报告的精彩内容:中国建筑材料科学研究总院包亦望教授报告题目:工程材料力学性能评价技术与技巧  包亦望教授在报告中谈到,力学性能测试的常规方法主要有拉、压、弯和扭,另外还有痕迹法、相对法、预测法三种新检测方法,随后,包亦望教授就这三种新检测方法做了具体的介绍。  包亦望教授介绍到,痕迹法中通过三角棱压痕和四方棱压痕两种常用方法可以证明材料的能量吸收能力,甚至材料断裂阻力特性都可以很简单地通过材料的硬度和弹性模量来估测,对材料结构设计以及选材均有重要意义;表面残余痕迹能够确定材料的基本性能,并用于失效分析和恶劣环境下的材料性能评价,对于材料的失效诊断以及监测材料在特种环境下的性能演变具有实用价值,而且可以推广应用到建筑工程、地质勘探、宇航探险、无损在线性能评价等领域;球压法可以确定脆性材料局部强度,而且将声发射与材料试验机配合,可以评价材料的常规力学性能,材料或薄膜的抗摩擦、抗划伤能力以及表面和界面的力学性能;而缺口环法可以评价材料在超高温条件下的力学性能,无需任何夹具,操作方便。  相对法能够测试陶瓷高温条件下的弹性模量,评价陶瓷或硬脆膜的性能以及厚膜的弹性模量和强度,可以反映不同材料的弹性恢复差异;材料性能预测法,可以预测压痕过程中的能量耗散能力、弹性恢复能力和陶瓷材料损伤容限。  最后包亦望教授还介绍了材料结构设计中需要考虑的几个重要的材料性能配合比等相关情况。会议现场
  • 我要测走访中航试金石——专业材料力学性能测试平台
    p  strong仪器信息网讯/strong 2017年5月16日下午,为对材料力学检测机构更加深入的了解,国内首家专为检测行业提供全方位信息服务的专业门户网站——我要测网(a style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " title="" target="_self" href="http://www.woyaoce.cn/"span style="color: rgb(0, 176, 240) "www.woyaoce.cn/span/a)工作人员参观拜访了中航试金石检测科技有限公司(以下简称“中航试金石”),中航试金石总经理助理梁博、销售经理崔岳、网络营销部经理韩志强等接待了一行人员。/pp  中航试金石是一家主要服务于航空航天领域,同时面向社会的专业化检测机构。服务对象涵盖航空、航天、汽车、船舶、轨道交通、矿产等多个行业及领域。尤其在力学测试方面,其材料力学性能检测实验室可从事结构材料、新型材料力学性能检测等相关工作,并建立了国内最大材料力学性能测试平台。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 250px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/e4092f27-bd2d-4c5e-b197-020b4300c0d9.jpg" title="1.jpg" height="250" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong中航试金石办公区一角/strong/pp  梁博首先向我要测网到访人员从发展历史、服务领域、主要客户等方面详细介绍了中航试金石的整体情况,接着双方就如何更好开展下一步合作进行了深入探讨和交流。/pp  交流会后在崔岳的指引下,大家依次参观了中航试金石的短时力学性能检测实验室、疲劳性能检测实验室、持久蠕变性能检测实验室、计量校准实验室、紧固件检测实验室、环境可靠性试验室,以及一个机械加工厂。以下为部分参观实验室情况。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/a33beda9-61de-4bb8-8d62-9cb5ac6dc4f1.jpg" title="2.jpg" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong短时力学性能检测实验室——Instron电子拉力试验机/strongstrong(6台)/strong/pp  短时力学性能检测实验室检测项目主要包括:金属材料低温、室温、高温(1200℃)拉伸试验、压缩试验、三点弯曲试验、四点弯曲试验 复合材料的室温至300℃层剪试验、剥离试验、拉伸试验、压缩试验、三点弯曲试验、四点弯曲试验等。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/23854e85-ce88-4b88-b2ff-7df1047cf7e3.jpg" title="3.jpg" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong疲劳性能实验室——MTS拉扭复合疲劳试验机(1台)/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/a08803d0-4b4b-450e-83d9-cbd0398aa615.jpg" title="4.jpg" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong疲劳性能实验室——MTS轴向疲劳试验机(22台)/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/0b8690f2-dabc-4cef-9a26-d360ce2f7e2c.jpg" title="5.jpg" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong疲劳性能实验室——高频疲劳试验机(30台)/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/91f88173-2898-46bb-abee-ae239c94dfc7.jpg" title="6.jpg" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong疲劳性能实验室——旋转弯曲疲劳试验机(32台)/strong/pp  疲劳性能实验室检测项目包括断裂韧性、高低周疲劳、旋转弯曲疲劳、裂纹扩撒等。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/81851941-de68-47b1-aedd-2d172236afe2.jpg" title="7.jpg" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong持久蠕变性能检测实验室——持久蠕变试验机(210台)/strong/pp  持久蠕变性能检测实验室检测项目包括金属持久/蠕变试验、氢脆试验、周期持久试验等。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/554b3fe1-1d6f-45d4-83fe-358ee2c427ed.jpg" title="8.jpg" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong紧固件检测实验室一角/strong/pp  在紧固件检测方面,公司开发生产了一批符合GB/T3098系列、GJB715系列、NASM1312系列的检测试验工装。满足螺栓、螺钉、铆钉、螺母及自锁螺母的拉伸、剪切、保证载荷、疲劳、氢脆、高温持久等试验。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/d86c4738-e58a-47ee-bc93-76196f8d6797.jpg" title="IMG_8846.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center " strong 环境可靠性实验室一角/strong/pp  环境可靠性实验室检测项目包括酸、碱、中性盐雾试验 紫外线耐老化氙灯照射试验 恒温恒湿试验等。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/2f5f66df-8988-48a1-aea9-4011209b9be7.jpg" title="IMG_8852.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center " strong 机械加工厂——试样加工/标样加工/strong/pp  机加车间主要承担金属,非金属试样和工装夹具的加工,高温合金卡具的加工。机加车间有一套完整的试样加工工艺规程和严格的检验标准,用以保证加工质量和试验数据的精确。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/36e4f3b6-f2d4-4cfc-8f66-277a768ae92e.jpg" title="IMG_8856.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong参观后合影留念/strong/pp style="text-align: center "(右三,中航试金石总经理助理梁博;右一,网络营销部经理韩志强)/p
  • 英斯特朗带你了解材料力学性能测试的前世今生
    p style="line-height: 150%"span style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px "回顾历史长河,人类文明发展的每一脚步里都刻着材料的痕迹,而材料性能测试作为人们选取材料的衡量标准,自是有着非常重要的作用。时至今日,伴随着材料学、近代物理学、微电子学、计算机技术等的飞速发展,材料测试系统无不体现着数字化、智能化的色彩。/span/pp style="line-height: 150%"span style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px "但你可知道曾经的曾经,材料测试设备是什么样子的?/span/pp style="line-height: 150%"span style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px "br//span/pp style="line-height: 150% text-align: center "span style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px "strong材料力学性能测试发展史/strong/span/ppspan style="font-size: 16px "strongspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif "1638年/span/strongspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif ",大物理学家伽利略用施加净重的方法测量木头、金属的弯曲强度,是有记录人类第一次用严谨的试验方法计算材料的力学性能。/span/span/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/uepic/b5602c6b-3550-41ce-8f46-025dd6e175d3.jpg" title="伽利略弯曲测试装置"//ppbr//pp style="line-height:150%"span style="font-size: 16px "strongspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif background: white "1729年/span/strongspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif background: white ",Musschenbroek发明第一台材料试验机,它是根据杠杆原理制成的,形状很像一台大秤。/span/span/pp style="text-align:center"span style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/uepic/347f93f6-3163-4621-b055-7ec1378624b3.jpg" title="第一台材料试验机"//span/pp style="line-height: 150% "br//pp style="line-height:150%"span style="font-size: 16px "strongspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif background: white "1856年/span/strongspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif background: white ",Fairbairn发明第一台高温力学性能测试装置。/span/span/pp style="text-align:center"span style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/uepic/d46bc5af-a4f0-45c1-87e2-157d5a9a1619.jpg" title="第一台高温力学性能测试装置"//span/ppspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "br//span/pp style="line-height: 150% "span style="font-size: 16px "span style="font-size: 14px line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif background: white "/spanstrongspan style="font-size: 16px font-family: 微软雅黑, sans-serif background: white "1880年/span/strongspan style="font-size: 16px font-family: 微软雅黑, sans-serif background: white ",英国生产出杠杆重锤式材料试验机,其原理也就是采用砝码加载的形式。/span/span/pp style="text-align:center"span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/uepic/56bf5cac-1235-451e-b1a8-aee06ad081f7.jpg" title="19世纪80年代力学试验机"//span/ppspan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "br//span/ppspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "早期瑞士AMSLER公司制造的液压拉力万能材料试验机结构非常简单,框架结构内有一对拉力夹持钳口,利用液压油缸人力加载,压力表显示试验力读数,至今这种试验机仍在生产和使用。/span/pp style="text-align:center"span style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/uepic/fae3e1a0-3cef-437f-b9f3-2d2e0e446c1c.jpg" title="早期油压试验机"//span/ppspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "br//span/pp style="line-height: 150% "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "/span/pp style="line-height:150%"span style="font-size: 16px "strongspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif "1908年/span/strongspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif ",又生产出螺母、螺杆加载的万能试验机,这个也就是现在电子万能试验机的雏形。在这些试验机上可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。/span/span/pp style="text-align:center"span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/uepic/2a9eb2d7-ed6b-4f8b-8e24-3a375a07175b.jpg" title="第1台位移闭环控制电子万能材料试验机"//span/ppspan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "br//span/pp style="line-height: 150% "span style="font-size: 16px "strongspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif "1943年/span/strongspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif ",由英斯特朗研制出第1台位移闭环控制电子万能材料试验机。/span/span/pp style="line-height: 150% "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "/span/pp style="text-align:center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/uepic/21ba5e84-e8c3-4fe8-ba1d-61b1231830c1.jpg" title="第一代万能材料试验机的实时记录和数据输出装置"//ppbr//pp style="line-height: 150% "span style="font-size: 16px "strongspan style="font-size: 14px line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif "20世纪50年代/span/strongspan style="font-size: 14px line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif ",span style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px "出现了电子式材料试验机,由于它具有许多优点,颇受人们重视。到现在,电子计算机技术已成熟地应用到万能材料试验机中,也是我们现在最常见的材料力学试验机。/span/span/span/pp style="text-align:center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/uepic/8684b9af-e6c5-44ed-a1a6-a6da8cc6fd94.jpg" title="液压和电子机械融合的试验装置"//ppbr//pp style="line-height: 150% "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "/span/pp style="text-align:center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/uepic/92dbbc00-cc71-4444-ab91-82eff4176166.jpg" title="电子万能材料试验机(附台式PC端)"//ppbr//pp style="line-height: 150% "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "这个万能材料试验机设备应该大家都最熟悉的了,是目前应用最普遍的力学性能测试仪器。/span/pp style="text-align:center"span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/uepic/f140b33d-d5f0-4fb9-8179-a845e42891b5.jpg" title="电子万能材料试验机" style="width: 623px height: 476px " height="476" width="623"//span/pp style="line-height: 150% "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif line-height: 150% font-size: 16px background-color: white "br//span/pp style="line-height: 150% "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif line-height: 150% font-size: 16px background-color: white "到了物联网飞速发展的大数据时代,智能设备已渗透到我们生活的每个角落。以智能制造为核心的工业4.0革命引领的材料力学性能测试又是什么样的呢?他应该是这个样子的~~br//span/pp style="line-height: 150% "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "br//span/pp style="line-height: 150% "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "/span/pp style="line-height:150%"span style="font-size: 16px "strongspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif "NO 1 触控测试/span/strongstrongspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif "/span/strong/span/pp style="text-align:center"span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/uepic/0fae052a-4a46-453e-8578-258e10695dbd.jpg" title="触控测试系统"//span/pp style="line-height: 150% "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "/span/pp style="line-height:150%"span style="font-size: 16px "span style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif "触控测试系统替代传统的台式PC端,提供高效、便捷的测试环境。/spanspan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif "同时,全触摸环境为软件开发人员提供模块化、可扩展和易于改进的空间,使得开发人员能够更进一步改善使用者的用户界面。/span/span/pp style="line-height:150%"span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px "br//span/pp style="line-height:150%"span style="font-size: 16px "strongspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif "NO 2 人机协同,便利操作/span/strongstrongspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif "/span/strong/span/pp style="line-height:150%"span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px "/span/pp style="text-align:center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/uepic/6be4aff1-4824-4fbe-b088-cb75bae5281d.jpg" title="人机协作"//pp style="line-height: 150% "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif line-height: 150% font-size: 16px "即工业4.0时代的符合工位人体工学。测试系统现可通过操作员控制面板操作,并可非常便捷地安装在测试机架的一侧,采用全面人机工程学设计,大幅提升测试效率。/span/pp style="line-height:150%"span style="font-size: 16px "span style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif " /spanspan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif line-height: 150% "让整个测试操作更加高效、便捷。软件工作流程设定更加人性化,减少重复操作引起的效率低下;工作场所的布局更加合理,以最小化重复性和疲劳性操作带来的损害,工作体验变得愉悦。/span/span/pp style="line-height:150%"span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif line-height: 150% font-size: 16px "br//span/pp style="line-height: 150% "span style="font-size: 16px "strongspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif "NO 3 互联网连接平台/span/strongstrongspan style="line-height: 150% font-family: 微软雅黑, sans-serif "/span/strong/span/pp style="line-height: 150% "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px background: white "/span/pp style="text-align:center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/uepic/dda771f6-e866-4038-ab35-00ede341dfdd.jpg" title="Instron Connect"//ppspan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif line-height: 150% font-size: 16px "遇到问题时,用户可以直接通过用户界面安全地向技术支持人员提出问题。智能型的技术支持平台帮助用户以最快的速度恢复测试。/span/ppspan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif line-height: 150% font-size: 16px "同时,智能链接平台还帮助用户跟踪系统标定和软件版本。设置新验证或更新为最新版软件只需轻触屏幕进行操作即可。/span/ppspan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif line-height: 150% font-size: 16px " /span/ppspan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif line-height: 150% font-size: 16px "总之,随着制造业向数字化、网络化和智能化转型,材料测试系统不断以用户体验为中重心进行更新迭代。畅想未来,材料人的测试之旅也将变成不可思议的愉悦的体验。/span/pscript src="https://p.bokecc.com/player?vid=F67D6741D0B19ED99C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=621F7722C6B7BD4E&playertype=1" type="text/javascript"/scriptp style="text-align: left "span style="font-size: 16px "ispan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 14px line-height: 24px "注:本文转自于新材料在线官方微信公众号。/span/i/span/p
  • 国际首台材料超高温力学性能测试系统在中国问世
    &ldquo 把脉&rdquo 极端环境下的材料性能&mdash &mdash 中国建材检验认证集团首席科学家包亦望教授专访  2000℃的环境下,铁已熔成液体,有人想到变通办法,在铁表面镀一层&ldquo 膜&rdquo &mdash &mdash 可以胜任高达2000℃以上超高温氧化环境的陶瓷材料。但问题接踵而至,现有试验机的夹具和压头材料本身难以承受1500℃以上的超高温氧化极端环境,如何评价材料的可靠性?这个问题曾经难倒了我国科研人员,也包括国际同行。  如今,问号已经拉直。  1月9日,在2014年度国家科技奖励大会上,中国建筑材料科学研究总院博导、中国建材检验认证集团(CTC)首席科学家包亦望教授和他的团队凭借&ldquo 结构陶瓷典型应用条件下力学性能测试与评价关键技术及应用&rdquo 捧得国家科技进步二等奖。包亦望在操作超高温极端环境力学测试系统  缺失的极端环境下材料评价方法  2003年,包亦望还在中科院金属所做&ldquo 百人计划&rdquo 研究,所里一位研究人员找到他,寻问有没有陶瓷复合构件界面强度的评价方法。这个问题来源于工程实践。  之所以找到包亦望,不仅因为他是有名的&ldquo 点子王&rdquo ,更重要的是,解决这个世界性难题已经越来越迫切。  结构陶瓷具有高强耐磨、抗腐蚀、耐高温等许多优异性能,因此被广泛应用于航空航天、机械、石油化工和建筑等高技术领域。  但陶瓷本身是脆性的,具有&ldquo 宁碎不屈&rdquo 的特点,服役中的陶瓷及构件容易发生突发性灾难事故,故又成为最不安全的材料。  时隔近30年,1986年的&ldquo 挑战者&rdquo 号航天飞机灾难仍被多次提及,刚起飞73秒,航天飞机发生解体,机上7名机组人员丧命。这次灾难性事故导致美国航天飞机飞行计划被冻结了长达32个月之久。最终调查发现,原因之一是陶瓷隔热瓦与母体界面脱粘后失去隔热能力,导致价值12亿美元的航天飞机被炸成碎片。  如果能对结构陶瓷力学性能做出准确评价,不仅可以保证构件安全可靠,还能对其失效时间做出预测。  但由于涂层与基体间难以剥离作为单质材料进行测试,如何评价材料的可靠性是一项国际难题。  包亦望告诉记者,具体来说,难题体现在四个方面:界面问题:陶瓷复合构件界面强度和不同环境下的服役安全评价;异型件:管状或环形陶瓷构件的力学性能无法参照现有标准和检测技术;陶瓷涂层:热障涂层、耐磨涂层的模量或强度无法直接测试 极端环境:超高温氧化环境下陶瓷性能评价无技术,无标准,无测试设备 构件性能预测:通过表面痕迹和接触响应非破坏性的监测和预测构件可靠性。  &ldquo 因为评价标准缺失,目前大多采用&lsquo 牺牲层&rsquo 的办法。&rdquo CTC研究中心副主任万德田解释,所谓&ldquo 牺牲层&rdquo ,是指本来只要10毫米的涂层,被加厚到了15&mdash 20毫米,这样虽然安全系数提高了,代价是飞行器重量也提高了,成本随之增加。  随着航天、航空、航海、化工、冶金等工业的快速发展,准确评价涂层材料力学性能显得越来越紧迫和重要。  中国工程院院士杜善义曾经说过,超高温试验是一个很复杂的技术问题,每一系统的建立难度都很大,但我国航空航天工业的发展需要建立超高温测试技术。  &ldquo 雕虫小技&rdquo 解决大难题  &ldquo 方法非常简单,在外行看来可能就是雕虫小技。&rdquo 但包亦望说,这其中最难的是首先要想到捅破那一层窗户纸的方法,而这得建立在大量分析计算基础上。  随手翻开一本笔记本,除了看似简单的图示,就是密密麻麻的计算式。  &ldquo 有时候为了一个小公式,花几个月推导都是正常的。&rdquo 经过长达十多年的研究,包亦望和团队不断试验,反复采集整理数据,发明了一系列评价新技术。  陶瓷材料难以直接进行拉伸载荷试验,如何测得界面拉伸强度和界面剪切强度?传统的测试方法将试验样品叠加或者拼接,然后在叠加处或拼接处施力,但都无法获得界面拉伸强度。  &ldquo 十字交叉法&rdquo 提出,将两根矩形截面短棒以十字交叉方式粘接成测试样品,设计专用带槽夹具和圆弧形压头,分别测得界面拉伸强度和界面剪切强度。  这项技术适用任何固相材料之间的界面强度和疲劳性能评价,并可推广到各种高强粘接剂的强度和耐久性评价,此方法一经推广,受到国内外无机材料检测领域专家的赞赏。  但新课题又来了。  不是所有产品的样品都能加工成常规的矩形截面,而这类产品的应用范围又很广,如模拟核爆用石英玻璃管,光纤套管,火箭或导弹的尾喷管,石油化工用防腐内壁管等。  &ldquo 缺口环法&rdquo 能简单、方便、快捷的评价管状和环状脆性材料的基础力学性能。  &ldquo 无需特殊的夹具,节省了大量的试验经费和时间。&rdquo 包亦望说。  &ldquo 相对法&rdquo 则是通过已知或容易测量的材料参数去计算出无法直接测量的未知参数。  &ldquo 这就好比即使没有秤砣,只要知道一公斤白糖在杆秤的什么位置,就能称出同样质量的其他物质。&rdquo 包亦望说,这解决了陶瓷涂层的基础力学评价问题。此前涂层材料力学性能测试基本上空白,世界各国都在寻求测试技术。  试验证明该方法简单、准确、可靠达到事半功倍的效果,解决了热障涂层、防腐涂层和耐磨涂层等力学性能测试的空白。  &ldquo 局部受热同步加载法&rdquo 解决了超高温氧化环境下测试的国际难题。  &ldquo 痕迹法&rdquo 则有点类似于&ldquo 中医号脉&rdquo ,通过分析试验后样品残余压痕痕迹的形貌和尺寸,推测出几乎全部的材料力学性能。该方法受到国内外专家的高度赞赏,国际评审专家认为&ldquo 这项工作确实是对纳米压痕技术的一个新贡献&rdquo ,并在国际综述文献里被称为&ldquo BWZ method&rdquo (其中B指包亦望)。  主导制定国际标准提高话语权  建立方法、发明技术,包亦望和团队不满足于此,近年来一直致力于将技术转化为国家标准和国际标准。  &ldquo 国际标准的形成过程是一个博弈过程,体现了技术、产业乃至国家的综合影响力和话语权,是市场的竞争源头,为此国际上对标准的竞争极为激烈。&rdquo 包亦望印象深刻的是将&ldquo 相对法&rdquo 形成国际标准中的波折。  2007年,包亦望将发明的&ldquo 相对法&rdquo 在国际刊物发表,受到国际同行的高度认可,实验证明该方法简单、准确、可靠。此前虽然国内外有用纳米压痕技术来评价陶瓷涂层的弹性模量,但反映的仅仅是局部甚至某晶粒的性能,只对理想均匀致密材料有效,而且设备昂贵,尚不能测量涂层的强度。  2013年,ISO组织向全世界征求陶瓷涂层测试技术时, &ldquo 相对法&rdquo 评价技术与日本提出的类似国际标准草案形成竞争,最后交由ISO顾问Peter(皮特)先生仲裁,由于相对法具有原创性,适用范围更广泛,最后被成功立项。  利用自主知识产权转化成的国际、国内及行业标准,已被用于1000多家陶瓷企业和军工企业的相关产品各项力学性能检测与分析,经济效益数亿元。  包亦望认为,标准的社会效益意义更重大。大量性能检测方面的标准技术的制定,对于促进工程陶瓷和玻璃行业健康发展、无机非金属材料力学性能的学科发展、切实保障老百姓生命财产安全方面具有重要意义。  2007年,包亦望向ISO组织提交的以&ldquo 十字交叉法&rdquo 技术为基础的国际标准获得一致通过,在此前的陈述环节中,他提出的创新性、实用性受到高度关注,与会的六七个国家代表找到包亦望,反映该标准简洁明了,并找他要PPT,提出在自己的国家先用。  不将技术装在口袋里  让科技成果落地开花,而不是将技术装在口袋里。  有别于大多数科研工作者,包亦望不仅建立了很多创新的理论,还能将抽象的理论转化为可操作的方法与技术,并通过仪器设备这种载体来实现,反过来,自主研发的科学仪器设备又成为产生新观点的重要工具。  在中国建筑材料科学研究总院的实验室里,庞大的超高温极端环境力学测试系统塞满了约40平米的屋子。  &ldquo 该系统是国际上唯一针对陶瓷、复合材料的超高温力学性能测试仪器,温度最高可达2200℃,已经为多家合作单位进行了材料的超高温测试试验,解决了材料的超高温力学性能评价技术难题。&rdquo 万德田言语间透出自豪,他告诉记者,以近地空间用超高声速飞行器为例,该系统可为飞行器所用特种材料的服役安全和结构设计提供重要技术支撑,此外还有助于低成本选材。  超高温氧化耦合极端环境下,航天、航空飞行器的外围材料,如发动机和喷火管等处材料的安全性性能评价和设计至关重要。现有试验机的夹具和压头材料本身难以承受1500℃以上的超高温极端环境,这样使得材料的力学性能试验样品无法测试。该系统就是包亦望和团队运用&ldquo 局部受热同步加载法&rdquo 生产出来的。  包亦望教授率领他的团队不断攻克难题,从理论到技术、从实验到装置,发明了一套评价材料在极端超高温氧化环境下的力学性能测试方法与评价技术,开发了国际上首台&ldquo 材料超高温力学性能测试系统&rdquo ,并获得863计划和首批国家重大科学仪器设备开发专项的支持。  这些年,包亦望和团队将取得的理论成果和新方法、新技术转化为一系列有特色的仪器设备,包括常温和高温固体材料弹性模量测试仪、安全玻璃冲击失效检测仪、多功能零能耗钢化玻璃检测器、钢化玻璃表面平整度测试仪、钢化玻璃缺陷和自爆风险检测仪、硬脆材料性能检测仪、幕墙松动脱落风险测试仪等,这些仪器设备有的已经进入国内多所高校和科研机构的实验室,成为科研工作者探索科学的有力工具。
  • 聚合物基复合材料力学测试研究进展
    为帮助业内人士了解试验技术发展现状、掌握前沿动态、学习相关应用知识,仪器信息网将于2024年8月13日举办第三届试验机与试验技术网络研讨会,搭建产、学、研、用沟通平台,邀请领域内科研与应用专家围绕试验机产业发展、试验技术研究与应用、行业标准等分享报告。期间,上海材料研究所潘星博士分享报告《聚合物基复合材料力学测试研究进展》,讲述聚合物基复合材料重要的力学测试及其测试标准,介绍聚合物基复合材料的界面力学性能表征方法及其研究进展。本会议将于线上同步直播,欢迎试验领域科研工作者、工程技术人员等报名参会!附:第三届试验机与试验技术网络研讨会详情链接https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/testingmachine2024/
  • 柔性材料在温度环境下力学性能测试技术应用
    柔性材料在温度环境下力学性能测试技术应用柔性电子器件飞速发展,它们被广泛用于医疗诊断、监测和柔性机器人等领域。柔性电子涵盖有机电子、塑料电子、生物电子、纳米电子、印刷电子等,包括RFID、柔性显示、有机电致发光(OLED)显示与照明、化学与生物传感器、柔性光伏、柔性逻辑与存储、柔性电池、可穿戴设备等多种应用。随着其快速的发展,涉及到的领域也进一步扩展,目前已经成为交叉学科中的研究热点之一。Science将有机电子技术进展列为2000年世界十大科技成果之一,美国科学家艾伦黑格、艾伦马克迪尔米德和日本科学家白川英树由于他们在导电聚合物领域的开创性工作获得2000年诺贝尔化学奖。近几年,国内清华大学、西北工业大学、南京工业大学、华中科技大学等国内著*名大学都先后建立了柔性电子技术专门研究机构,柔性电子技术已经引起了我国研究人员的高度关注与重视,柔性电子领域的研究异常火热,使得该领域的发展日新月异并取得了长足的进展。近期,复旦大学复旦大学高分子科学系教授彭慧胜领衔的研究团队,成功将显示器件的制备与织物编织过程实现融合,在高分子复合纤维交织点集成多功能微型发光器件等相关成果发表在Nature。华中科技大学吴豪教授团队联合复旦大学李卓研究员,基于负泊松比超材料结构开发出高性能柔性电子皮肤。相关成果 “Flexible Mechanical Metamaterials Enabled Electronic Skin for Real-time Detection of Unstable Grasping in Robotic Manipulation” 发表在Advanced Functional Materials上。杭州师范大学朱雨田教授团队通过简单的原位还原和溶剂浇注技术,开发了由聚乙烯醇(PVA)、 柠檬酸(CA)和银纳米粒子(AgNPs)组成的可拉伸和透明的多模态电子皮肤传感器,它具有应变、温度和湿度方面的多种传感能力。在柔性材料(柔性玻璃、柔性OLED、柔性电池、柔性电子皮肤)以及柔性电子元器件等研究过程中,在一定温度环境下的力学性能(屈服强度、延伸率、泊松比、杨氏模量)是评价柔性材料应用场景维度的一个非常重要的指标, 也是制定柔性电子制造过程工艺关键参数。一般情况下,该类测试载荷精度要求较高,且样品小,在进行屈服、强度、延伸率等力学性能测试时,在实现温度冷热环境,拉伸功能同时还需配备非接触类视觉测量类仪器,如DIC。冷热原位拉伸微观应力应变解决方案冷热原位拉伸微观应力应变测试系统主要应用于小尺度的相关的柔性材料、生物、金属、有机聚合物、纤维等各种材料科学研究,可实现温度范围-190~600℃,温控精度±0.1℃ 最*大载荷5kN。冷热原位拉伸测试系统通过实时获取材料动态载荷下,形变和温度等数据,结合DIC联用进行材料微观结构分析数据,可实现定量分析材料微观力学性质、相变行为、取向变化、裂纹萌生和扩展、材料疲劳和断裂机制、材料弯曲、高温蠕变性、分层、形成滑移面以及脱落等现象,实现各种材料性能的研究。三维数字图像相关技术(DIC)具有准确性、稳健性和易用性的特点,已被广泛应用于应变测量。但是,对于需要高放大倍数的测量样品,3D测量仍很难达到测量需求,这主要是由于3D测量缺乏具有足够景深的光学元件,无法从不同视角获取3D分析所需的两张高放大率图像。WTDIC-Micro弥补了传统设备无法进行微小物体变形测量的不足,成为一种微观尺度领域变形应变测量的有力工具。 该测试系统采用模块化设计, 核心冷热原位拉伸台采用专利技术自主设计、加工制造,开发出集成化、多功能、兼容性强、变温范围大、灵活小巧,安装快捷方便、操作简单、性能可靠的冷热原位微观应力测试系统解决方案,且性价比高。1) 应用范围广:可用于金属、无机(半导体、陶瓷)、有机(生物、高分子、纤维)、复合涂层等多个学科的材料科学研究。2) 温控技术强:三种变温模块(半导体冷热、液氮/电热冷热等)可自由更换,变温范围-190~600℃,RT~1000℃,温控精度±0.1℃,具有自主产权核心温控模块算法;3) 载荷加载功能多:可更换多种专用夹具,可实现测试样品的拉伸、挤压、疲劳测试;最*大拉伸载荷5kN,载荷精度0.2%;拉伸速率达1 -100 um/s,最*大位移50mm;4) 变温拉伸台适应性强:可适配扫描电子显微镜、光学显微镜系统、X射线衍射仪等系统;5) 软件集成度高:集成温控、拉伸测试,可进行载荷、温度、位移多种参数设置,可结合灵活的阀值进行循环负载的复杂实验,可以实时进行材料研究应力应变;6) 软件界面表现丰富:系统软件提供多种模式的材料检测模式,温度、载荷、位移阈值设置,曲线生成,数据自动采集、多种格式输出;7) 技术支持:自主研发,定制开发灵活;提供全面的解决方案和技术指导。三维显微应变测量系统 WTDIC-Micro显微应用测量系统:光学显微镜和DIC数字图像相关技术的结合,可以满足纳米级精度测量需求。 使用方法步骤 在柔性小尺寸试样测试过程中,冷热原位拉伸测试系统的使用方法及步骤如下:(1) 通过专用的小试样散斑喷涂装置,制作散斑涂层。当然,也可以通过画线等方式制作标记,视频引伸计均可支持,但制作散斑涂层后面还可以扩展到其他用途,所以我们建议处理为散斑涂层。制作完成的试样类似下图。  小尺寸试样散斑喷涂效果 (2) 将小试样放在对应的试验机上并夹持住冷热原位拉伸测试系统加载试样测试结果(1)应变-状态曲线(2)位移-状态曲线温度波动曲线(3)数据表格计算得到的位移场(上)和应变场(下) 总结:在柔性材料研究中,高精度实时获取不同温度下的应力应变数据,是解决柔性小尺寸试样变温环境应力应变测量问题的较佳方案。文天精策仪器科技(苏州)有限公司针对小尺寸试样力学试验中的测量难题,为用户提供成套解决方案,在小试样的加载装置、夹具设计、环境控制等方面提供完整的解决方案。
  • 线上开讲:我国金属材料常规力学性能检测技术的现状及发展
    力学性能试验是对材料的各种力学性能指标进行测定的一门试验学科。试验所获得的强度、韧性和变形等性能参数,对于工程设计应用和材料研究都具有很重要的参考价值,很多场合直接以试验结果为使用依据。现阶段,材料力学性能检测试验机已被广泛应用于钢铁、造船、电气、机械制造、钢构、航空航天、港口机械、建筑、大学科研院所、质量监督检验第三方检测机构等。在我国各种类型的材料试验室里,试验机数量庞大,种类齐全、高中低档皆有。8月16日,中国仪器仪表学会试验机分会副秘书长乐金涛将于第二届试验机与试验技术网络研讨会期间分享报告,介绍我国金属材料常规力学性能检测技术的现状及发展,以期帮助大家深入了解我国试验机技术发展态势。关于第二届试验机与试验技术网络研讨会为帮助业内人士了解试验技术发展现状、掌握前沿动态、学习相关应用知识,仪器信息网携手中国仪器仪表行业协会试验仪器分会于2023年8月16日组织召开第二届“试验机与试验技术”网络研讨会,搭建产、学、研、用沟通平台,邀请领域内科研与应用专家围绕试验机行业发展、试验技术研究、试验技术应用等分享报告,欢迎大家参会交流。会议详情链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/testingmachine2023
  • 岛津试验机助力聚丙烯(PP)挤塑板材力学性能测试
    PP塑料板材的新标准GB/T 39937-2021塑料制品 聚丙烯(PP)挤塑板材 要求和试验方法 于2021年3月发布,10月1日正式实施。 标准规定了不含填料和增强材料的聚丙烯均聚物(PP-H)和聚丙烯共聚物(PP-B和PP-R)的挤塑板材的性能要求和试验方法。标准适用于厚度为0.5 mm~40 mm 的PP板材,也适用于卷材形式的板材。 纯PP板:密度小,易焊接和加工,具有优越的耐化性,耐热性及耐冲击性、无毒、无味是符合环保要求之工程塑料之一。主要颜色有白色,微机色,其它颜色也可按客户要求定做。 应用范围:耐酸碱设备,环保设备,废水、废气排放设备用,洗涤塔,无尘室,半导体厂及其相关工业之设备,也是制造塑料水箱的首选材料,其中PP厚板材广泛用于冲压板,冲床垫板等。 塑料板材力学性能测试,岛津试验机系列产品助您大显身手:拉伸试验部分使用手动楔形夹具(该夹具有自锁紧功能)。弯曲试验部分选用塑料三点弯曲标准夹具(R5压头)。 拉伸试验中,使用50mm/min的速率,配合大变形引伸计。弯曲试验选择2mm/min的速率,使用横梁位移(或挠度计)测试其弯曲模量。 手动楔形夹具可以应对此类塑料板材试验。断点正常,防止打滑现象。三点弯曲试验可以使用岛津的塑料三点弯曲夹具进行测试;如需更精确测量样品弹性模量,建议使用挠度计测量样品弯曲变形。 岛津试验机助力聚合物新材料力学行性能测试!
  • INNOVATEST轶诺仪器与固体力学会议携手推动力学性能测试
    由中国力学学会固体力学专业委员会主办,中国工程物理研究院总体工程研究所,西南交通大学力学与工程学院,四川大学破坏力学与工程防灾减灾省重点实验室,顶峰多尺度科学研究所,成都大学承办的“2014年全国固体力学学术会议”于金秋十月在四川隆重举办。此次会议共设2个主会场,27个分会场,会议规模宏大,会场组织有序。作为赞助商之一,轶诺仪器(上海)有限公司亦亲自派出市场与技术团队,全心助力此次大会。 现场与会专家多达1200余人,在为期2天的会议中,来自中国科学院力学所的白以龙教授、王自强教授,自然科学基金委的杨卫教授,美国西北大学的黄永刚教授,哈尔滨工业大学的杜善义教授,中国工程物理研究院的孙承伟教授,西南交通大学的翟婉明教授,香港科技大学的余同希教以及美国普渡大学的陈为农教授分别作了特邀报告,会场气氛轻松热烈,不时传来听众的阵阵掌声。 所谓固体力学,就是研究可变形固体在外界因素作用下所产生的应力、应变、位移和破坏等的力学分支。一般包括材料力学、弹性力学、塑性力学等方向。其中,材料力学是固体力学中发展最早的一个分支,它研究材料在外力作用下的力学性能、变形状态和破坏规律,为工程设计中选用材料和选择构件尺寸提供依据。之后发展起来的弹性力学是研究弹性物体在外力作用下的应力场、应变场以及有关的规律;塑性力学则是研究固体受力后处于塑性变形状态时,塑性变形与外力的关系,以及物体中的应力场、应变场以及有关规律。 众所周知,金属材料的主要力学性能包括硬度、弹性、塑性、刚性、冲击韧性、疲劳强度、断裂韧性等;而硬度作为一项综合的力学性能指标,与材料的其他性能之间存在一定的联系,比如,金属的抗拉强度便可由硬度经过换算得到。另外,金属的硬度与冷成型性、切削性、焊接性等工艺性能也有密切关系;硬度实验能敏感地反映出材料的化学成分、金相组织和结构的差异,因此被广泛用来进行原材料的质量检验,以及检验零件的热处理质量。硬度试验具有设备简单、操作方便快捷、压痕小以及便于现场操作等特点,是产品研发和生产中最常用的力学性能试验方法,在测试金属材料机械性能上得到了广泛应用。 INNOVATEST轶诺仪器,全球领先的硬度计制造商,位于欧洲荷兰,集设计,研发,生产于一身,深谙力学,视质量为第一生命,致力于提供高端、精密、可靠、稳定的硬度检测设备。为此,INNOVATEST轶诺仪器不断契合广大用户的需要,为其量身定做最合适的硬度测试解决方案。 INNOVATEST轶诺仪器在其荷兰总部和上海子公司均设有展厅,随时恭候您莅临体验!
  • 2019年首发!2019金属及复合材料力学测试应用研讨会-西安站
    pspan style="font-size: 14px "阳春三月,英斯特朗将于2019年3月29日走进古都西安,与您探讨金属与复合材料力学测试的发展趋势,分享英斯特朗丰富的应用案例和深刻的行业洞察,欢迎报名,期待您的莅临。/span/ppimg src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/f38530b9-0028-497b-99c4-34a34cd51453.jpg" style="" title="0001.jpg"//ppimg src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/54f2efd4-4b90-4957-9228-70f8f3c88742.jpg" title="0002.jpg" alt="0002.jpg" style="width: 635px height: 670px " width="635" height="670"//ppbr//ppimg src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/d73d7374-9185-490a-a3b3-d1e27a31ef77.jpg" title="0003.jpg" alt="0003.jpg" style="width: 639px height: 220px " width="639" height="220"//pp如果您有意参加此次研讨会,请发报名信息到英斯特朗市场部wang_di@instron.com,我们将第一时间联系您确认报名信息,欢迎您的到来。br//pp  strong附:英斯特朗简介/strong/pp  美国英斯特朗公司成立于1946年,是材料测试行业全球公认的市场领导者。我们的目标是通过提供最优质的产品、专业的技术支持和世界一流的服务,为我们的客户创造最佳的测试体验。/pp  英斯特朗公司制造的试验机用于测试不同环境中各种材料、部件和结构的物性特性和力学性能。我们也提供用于这些系统的配件和软件,以帮助客户解决不同材料或标准的测试难题。/pp  英斯特朗公司最大的产品线包括我们的电子万能系统和动态/疲劳检测系统。其它产品线还包括冲击,流变学,热机械和扭转试验系统。我们还生产用于测试整体结构和部件(主要用于汽车制造业)的结构测试系统。/p
  • CSTM发布《纤维增强聚合物基复合材料 超低温力学性能试验方法》团体标准
    近日,中国材料与试验团体标准委员会(CSTM标准委员会)批准发布T/CSTM 00653—2022《纤维增强聚合物基复合材料 超低温力学性能试验方法》团体标准,并将于2022年8月27日起正式实施。该团体标准规定了纤维增强聚合物基复合材料超低温力学性能试验的试验原理、试验设备、试样、试验步骤、试验结果和试验报告;适用于连续纤维增强聚合物基复合材料在-183 ℃~-269 ℃超低温下进行拉伸、面内压缩、弯曲和剪切等力学性能试验,超出上述温度范围及树脂浇铸体和塑料的超低温力学性能试验可参照使用。该标准起草人:渠成兵、肖红梅、黄传军、刘玉、付绍云、刘德博、张健、左小彪、史汉桥、李元庆、矫维成、杨帆、蔡浩鹏、张红菊、陈超。起草单位:中国科学院理化技术研究所、北京玻璃钢研究设计院有限公司、北京宇航系统工程研究所、航天材料及工艺研究所、重庆大学、哈尔滨工业大学、武汉理工大学、国标(北京)检验认证有限公司、山东省标准化研究院。标准文本:标准下载链接:https://www.instrument.com.cn/download/shtml/1091668.shtml
  • 上海衡翼非破坏性金属材料力学试验机新品上市
    往往在现实生活中很多不可能的事,如今上海衡翼精密仪器限公司就做到了,上海衡翼打破了金属破坏性能的力学试验,在过去做力学试验时,只有把样品破坏以后才能分析出材料的力学性能,浪费了很多材料,给企业、国家带来巨大的经济损失。根据现状,上海衡翼精密仪器有限公司研发了一款新型的非破坏金属材料力学性能试验机。 非破坏金属材料力学性能试验机的特点是:在不损坏材料、样品的情况下,就能测出材料、样品的力学性能,为企业节省了大量材料、样品,从而给企业带来了巨大的经济收入。 衡翼非破坏金属材料力学性能试验机顺利交付到上海交通大学实验室,并安装调试完毕,并且得到了饶教授的赞赏!现在已有很多大学、科研单位陆续来我司咨询并订购。 非破坏金属材料力学性能试验机的主要技术指标: A.采用直接加压方式,电机轴与加压头同轴设计 B.位移传感器采用高精度位移传感器,量程约10毫米,测量误差小于正负1微米。位移传感器偏心安装装在刚性良好的下板上,与电机轴偏心小于50毫米,在加、卸载过程中,直接与被测表面接触,监测压头的位移情况。 C.采用双磁吸式底座,单侧磁吸的吸力大于30kg. D.加载方式可以采用载荷—时间控制或位移-时间控制,可以设置单次循环加卸载,也可以设置多次循环加载-卸载。加卸载过程中的载荷—位移数据以excel格式存储于电脑中,可以由其他软件读取。
  • 医用陶瓷材料力学测试,且看我英斯特朗
    陶瓷材料是人类生活和现代化建设中不可缺少的一种材料,它兼有金属材料和高分子材料的共同优点。应用领域非常广泛,涵盖科研、医疗、工业、建筑等,具有优异性能的高级陶瓷材料更是生物医疗领域的明星材料,在这类陶瓷材料的力学测试中经常能看到英斯特朗试验机的身影。陶瓷材料在现代医疗领域有着广泛的应用,其中包括补牙、牙冠、贴面、种植体和牙箍。标准ISO6872"牙科-陶瓷材料”对牙科所用陶瓷材料的力学性能做出了规定,同时提供了测试其弯曲强度的基本方法。测试时,采用英斯特朗万能材料试验机或ElectroPuls电子动静态测试系统,借助Bluehill软件运行试验及分析试验结果。采用微型压缩夹具,安装不同直径的砧子,装载小尺寸样品。测试既可在空气中进行,亦可浸在液体槽中来模拟人体内环境。英斯特朗弯曲夹具符合ISO6872标准试验的测试要求,夹具的特殊设计能确保跨度距离和对中的高精度,解决了这类试验中关键的对齐及平行问题。当今社会中,无数人正在遭受颈部椎间盘突出和腰间盘突出的痛苦,这是一种常见的人体老化现象。当连接脊椎的椎间盘失去灵活性和冲击吸收能力时,神经和脊髓就会受到压迫,引起手臂和颈部的慢性疼痛。过去40年,医学上往往采用颈椎融合术解除此病患,然而这种手术通常会导致颈骨不能运动,造成颈部其余椎间盘的负荷加重。针对上述情况,全新的临床试验是将人造的颈椎间盘组件,即由钛和陶瓷复合材料制成球窝结构,植入脊椎后可以代替受损的颈椎间盘,使患者的人造椎间盘的运动幅度可以和正常的颈椎间盘保持同样的水平。除了上述临床试验以外,医疗器械制造商也在研究人造颈椎间盘在遭受冲击时如何持保持持续有效,以及由钛杯边缘产生的陶瓷球开裂或剥落和固定于底座的陶瓷附件松动或损坏的情况。采用英斯特朗9350HV型落锤试验机,安装45kN (10000 磅) 载荷容量的冲击头可为试验提供足够大的载荷容量。该系统还配有气动回弹制动器,有效防止试样受到任何二次冲击。由于样品的大小、形状和样式不同,英斯特朗可针对客户的特殊需求定制平面锤头和承载夹具。根据英斯特朗9350HV型落锤试验机的控制特性,选择冲击能量和落锤点,客户能够系统地增加每个试样的载荷量级。这样就能收集人造椎间盘受到不同冲击时的应变数据,然后形成产品的冲击性能记录。除上述应用场景外,英斯特朗试验机也可应用在其他高性能陶瓷材料或结构的测试中。SiC陶瓷具有高强度、高硬度、可靠的化学稳定性、良好抗热冲击性能,在国防、核能和空间技术、汽车工业及海洋工程等领域获得了广泛应用。Instron试验机可对SiC陶瓷材料的抗弯强度性能进行检测,测出其三点抗弯强度。另外,英斯特朗试验机也可以应用在双重固化树脂陶瓷粘接耐久性测试上。将样品通过502胶水固定在自制器具上,然后将器具安装在Instron万能材料试验机上,使用缝合线(直径为0.3~0.349mm)沿着树脂柱粘接区的界面,通过抗拉实验模式对树脂柱与陶瓷的粘接界面进行剪切加载,加载速度为1.0mm/min,直至粘接界面断裂,即可测试双重固化树脂陶瓷粘接耐久性。
  • 国家重大科学仪器设备开发专项“材料微观力学性能原位测试仪器研制与应用”项目通过教育部初步验收
    p  日前,教育部组织以杜善义院士为组长的专家组,对吉林大学承担的国家重大科学仪器设备开发专项“材料微观力学性能测试仪器研制与应用”项目进行了初步验收。吉林大学副校长孙友宏,项目首席科学家、中国科学院院士任露泉,校内相关职能部门负责人以及项目参加单位负责人参加了验收会。会议由教育部科技司基础处副处长王芳展主持。/pcenterimg title="吉林.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/noimg/c22d6b5c-5632-4a98-a748-e53a66429da0.jpg"//centerp  孙友宏在致辞中表示,该项目研发的多载荷多物理场环境下材料微观力学性能原位测试仪实现了重大突破,应用前景广泛,为国家战略性新兴产业的发展提供了有力的技术支撑,希望项目组做好后续研发工作,争取产出更多优秀成果。/pp  会上,任露泉院士、项目技术负责人赵宏伟教授及项目各任务负责人分别进行了工作汇报。专家组对项目进行了质询、现场考查和讨论,一致认为:该项目成功研发了具有我国自主知识产权的多载荷多物理场环境下材料微观力学性能原位测试仪及配套分析处理软件,实现了国际上该类仪器零的突破。研发的仪器在先进钢铁、铝合金、高端装备制造、航空航天等领域得到了示范检测、应用开发与功能扩展 研发的关键技术/仪器得到了实际应用和推广。项目成果为高档数控装备、大飞机、载人航天等国家科技重大专项、国家重点研发计划等国家科技重大需求以及新材料、高端装备制造等战略性新兴产业的发展提供了技术支持。项目圆满完成了任务书规定的各项任务,部分任务超额完成,同意通过初步验收。/pp  据悉,国家重大科学仪器设备开发专项“材料微观力学性能原位测试仪器研制与应用”项目于2012年获得国家科技部立项批复,任务承担单位包括吉林大学、北京大学、北京工业大学、钢铁研究总院、成都飞机工业(集团)有限责任公司、东北轻合金有限责任公司、中捷机床有限公司、扬州捷迈锻压机械有限公司、国机集团长春机械科学研究院有限公司等单位。/p
  • 国产力学性能试验设备的挑战与机遇——力试(上海)科学仪器有限公司总经理王斌
    近两年贸易摩擦日益加重,由此引发的中美科技之争给世界分工带来了巨大冲击。宏观来看,“十四五”规划文件牵引、地方政策支持、国产采购倾斜,支持国产仪器发展似乎已经成为政府、市场以及公众的共识。巨浪之下,国产仪器企业的春天是否已经到来,进口品牌将如何更好地制定本地化策略?基于此,仪器信息网特别邀请到力试(上海)科学仪器有限公司总经理王斌,谈一谈国产力学性能试验设备的挑战与机遇。力试(上海)科学仪器有限公司总经理 王斌一、行业背景试验机行业是一个传统而又新型的行业。传统是因为试验机是最基础也最古老的机械设备之一,早在17世纪,伽利略、达芬奇就利用原始的方法,来进行建筑材料的力学性能试验;中国的试验机行业起步于解放初期。说这是一个新型产业,是因为随着新材料的应用和新技术的发展,更高的质量要求不断地对试验机提出更精确和更高性能的要求,以获得更加真实和科学的试验数据,所以先进的高端试验机必须应用最新的综合技术不断提高创新。目前我国高端的力学测试仪器主要依靠进口,而国外的的生产厂家对很多我国科研和新产品开发必需的试验机设备是禁售的,严重制约了我国工业和科技的发展。二、产品需求分析试验机系统本质上是机械仿真系统,是模仿试验样件在实际应用中的工况进行强度或性能试验。按试验对象可分为材料试验机和结构试验机两个大类。材料试验机主要适用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等各种现实中的载荷用试验标准规定的试样进行规范的物理性能试验,试验标准有GB、ISO、JIS、ASTM和DIN等。该产品广泛应用于航空航天、石油化工、车辆制造、机械制造、电线电缆、塑料橡胶、纺织、陶瓷、建材、家电、医疗、大专院校、商检仲裁、技术监督和科研院所等单位。结构试验机一般用于从飞机、车辆,到鞋子及建筑的结构件,如零部件、组件以及整机的性能。结构试验可以根据行业标准,但更多的是通过模拟结构件的实际受载工况进行强度、耐久性或其它性能试验。试验机的类型按试验物理性能要求和方法又可分为静态强度试验机和动态疲劳试验系统。静态试验机主要用于获取或确认材料或结构的弹塑性强度。而动态疲劳试验系统是机械力学模拟系统用于模拟从材料、零部件、结构件,到整机如飞机、车辆、舰船,到人工心脏瓣膜,人工关节在实际应用中受载和环境(如高低温, 盐雾,紫外线)下进行试验来获取或确认材料、结构件或整机的耐久性疲劳强度或性能来验证是否达到设计要求。高端试验机特别是动态疲劳试验系统是航空航天、军工等领域的研发与质量控制不可或缺的设备。这类高端试验机的主要生产厂家几乎都是欧美的厂家并且是对我国禁售的主要产品。三、目前国内市场需开发的产品(卡脖子的产品与技术)目前国产力学仪器急需开发的产品包括两大类别,是个系列的产品,包括:第一类:新材料测试需要的设备:1、复合材料力学性能表征测试系统。这类测试设备虽然表面看起来和传统的电子万能试验机差不多,但是很多细节远远高于普通电子万能试验机的要求。在硬件上,必须具备很高的同轴度,才能保证按照试验方法规定的方向加载。工装夹具要求非常高的精度与硬度。软件需要根据试验标准进行特殊的设计。目前该设备主要由美国Instron和德国Zwick公司主导。2、在生物医药领域,也是进口高端设备的天下。从骨科、齿科到心脏支架、瓣膜,国产设备都很难满足相关试验标准的要求。3、另外有些特殊的新材料,需要在高温、高压、真空或者腐蚀环境里面测试材料的力学性能,这类专业设备也是进口设备为主。第二类:动态试验机:1、应变疲劳系统。应变疲劳应用领域广泛,包括航空发动机、核电、地面车辆、武器装备和舰船等领域,是最重要的力学性能指标之一。应变疲劳作为主要的疲劳失效模式之一,受限于技术瓶颈,之前只能采用昂贵的进口设备。目前市场上以MTS的设备为主,MTS受美国政府出口管制的限制,已经不能为我国航空航天、武器装备等行业提供任何设备。国内大部分的疲劳试验设备目前只能做普通的应力疲劳试验。2、多轴疲劳系统。包括轴向-扭转动态双轴疲劳系统、双轴双向、三轴六向疲劳系统、多轴协调加载系统等,这类高端试验机的主要生产厂家几乎都是欧美的厂家并且是对我国禁售的主要产品。四、 国产设备厂家分析由于以前高端试验机市场长期被进口设备垄断,国内高端用户不缺钱,也不考虑购买国产设备。所以国内试验机企业长期处于中低端市场打价格战,既没有能力、也没有动力去研发高端的试验设备。中低端市场规模大、风险低,而且随着工业化4.0的风潮兴起,由试验机和机器人组合的全自动试验系统需求大增,这个技术风险低(普遍采用德国ABB的机器人)、见效快,所以大家都一窝蜂的去做全自动试验机,而对高端试验机的研发根本没有人沉下心来去踏踏实实的投入。造成的后果就是在高端试验机领域和国外的差距越来越大。这几年国外高端设备陆续对国内禁售以后,很多客户改变了观念,不再一味追求进口高端设备,也给了国内试验机厂家一些机会。以力试为代表的国内试验机企业也慢慢聚焦到高端的试验机的研制开发,并取得了一定的进展。五、力试公司做的工作与取得的成果经过多年的技术积累,力试科仪的团队已经掌握了高端试验机生产的关键核心技术!力试的核心技术:1、先进的控制技术,可以进行应变控制的静态和动态试验;2、领先的测量技术,特别是高温应变测量、非接触应变测量技术,填补了国内空白;3、领先的软件技术,各种专业的先进复合材料试验软件包,疲劳和断裂力学软件包,弹性体试验软件等等;4、超高温、超低温的环境模拟能力,完全替代国外禁售的测试方案,为民族工业和国防科研助力!5、具有多轴协调加载的解决方案能力,目前是国内唯一一家具备多轴协调加载辅助系统解决方案的公司!6、针对不同行业市场设计的专业的检测设备,集成度高的工业化产品,交钥匙工程的解决方案!近几年随着中美贸易战,大量的客户无法购买到满足他们试验需求的进口设备。力试迎难而上,为中国航空材料研究院、中国航空制造研究院、中国飞机强度研究所以及西北工业大学、南京航空航天大学等大量的客户研发了大量他们急需的高端测试设备,解决了被进口设备卡脖子的问题!仪器信息网正面向广大仪器企业征稿,详情请点击:仪器信息网“国产仪器发展正当时”活动——主题约稿函
  • CCATM'2014之力学性能表征与校准会场
    仪器信息网讯 2014年10月21日上午,由中国工程院、中国合格评定国家认可委员会、中国标准化协会、中国金属学会、国际钢铁工业分析委员会、中国钢研科技集团有限公司主办的&ldquo CCATM&rsquo 2014国际冶金及材料分析测试学术报告会&rdquo 之&ldquo 力学性能表征与校准会场&rdquo 在北京· 国际会议中心顺利举办。  为期半天的会议,7个力学性能测试研究报告,50余位业内专家、学者、技术人员参会&hellip &hellip 这是可以描述本次会议的几个重要特征。会议现场  会上的7个学术报告分别围绕力学标样、试验方法、材料断裂性能3个方面展开,其中涉及材料断裂性能的报告有4个。另外,钢研纳克检测技术有限公司在本次会议上共计分享了5个报告,贡献最大。上海宝钢工业技术服务有限公司 李和平报告题目:无时效力学性能标样的应用  金属室温拉伸、夏比冲击和硬度试验方法是应用最广泛的力学性能试验方法。尽管这些试验设备有静态直接校验计量要求,但为了能可靠评估试验设备测量结果的准确度,还需要采用合适的标样进行间接校验。宝钢检化验中心成功研制的系列无时效力学性能标样,可用于监测力学试验设备整机的长期稳定性,有效保证力学实验结果的可靠性。钢研纳克检测技术有限公司 李颖报告题目:浅谈国内外常用冲击试验方法的差异  目前,有些试验方法与国际上使用的试验方法存在很多差异,试验结果缺乏可比性,甚至出现数据相互矛盾的情况,其中冲击试验方法的差异比较突出。在报告中,李颖分别从冲击试验技术要点、冲击试样、冲击试验机的区别,重点阐述了常用冲击试验方法之间的差异,并得出了&ldquo 冲击试验机锤刃的尺寸对冲击试验数据起着关键作用&rdquo 的结论。钢研纳克检测技术有限公司 郭子骏报告题目:关于超小负荷下高温持久实验方法的研究  随着近年来金属材料领域的不断研究,各种新型材料逐渐进入人们的视野,针对不同金属材料的性能测试种类繁多,其中就包括超小负荷下高温持久实验。郭子骏通过改变对实验样品施加载荷的方式,减小试验机同轴度及砝码精度对实验数据的影响,从而顺利地在超小负荷下进行了高温持久蠕变实验。宝钢集团韶关钢铁有限公司质量检测中心 罗新中报告题目:大规格抗震螺纹钢反弯断裂原因分析钢研纳克检测技术有限公司 翟战江报告题目:基于延性断裂中的J-△a阻力曲线评定钢研纳克检测技术有限公司 刘涛报告题目:低强度高韧性钢的断裂韧度工程应用问题钢研纳克检测技术有限公司 王艳峥报告题目:金属材料平面应变断裂韧度KIc试验方法GB/T 4161-2007与TB/T 3276-2011对KQ有效性判定的对比
  • 极端工况下材料服役性能试验与原位测试技术进展
    航空航天等领域的高端装备在超高温/低温和复杂机械载荷等极端工况下服役,尤其是火箭防护罩、航空发动机涡轮叶片、探测器防护涂层等关键材料的弹性模量、剪切模量、泊松比等力学性能参量变化及其构件内部裂纹萌生裂纹扩展是引起高端装备最终失效的主要原因,直接影响其服役寿命和安全性。8月16日,由仪器信息网、中国仪器仪表行业协会试验仪器分会联合主办的第二届试验机与试验技术网络研讨会将召开。届时,吉林大学副教授张建海将在线分享报告,详细介绍极端高温、低温环境下材料力学性能测试装备及其力学性能测试原位检测技术的研究及其应用情况,获取极端工况下材料服役性能,为航空航天关键部件的设计制造及其服役过程提供全生命周期的技术保障。欢迎大家报名听会,在线交流。附:第二届试验机与试验技术网络研讨会 参会指南为帮助业内人士了解试验技术发展现状、掌握前沿动态、学习相关应用知识,仪器信息网携手中国仪器仪表行业协会试验仪器分会于2023年8月16日组织召开第二届“试验机与试验技术”网络研讨会,搭建产、学、研、用沟通平台,邀请领域内科研与应用专家围绕试验机行业发展、试验技术研究、试验技术应用等分享报告,欢迎大家参会。1、进入会议官方页面(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/testingmachine2023/)进行报名。2、报名开放时间为即日起至2023年8月15日。3、报名并审核通过后,将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接。4、本次会议不收取任何注册或报名费用。5、会议联系人:高老师(微信号:iamgaolingjuan 邮箱:gaolj@instrument.com.cn)6、赞助联系人:周老师(微信号:nulizuoxiegang 邮箱:zhouhh@instrument.com.cn)
  • 清华大学《PNAS》:基于极小曲面的微纳米点阵材料的优异力学性能
    作为一种新兴的力学超材料,三维微纳米点阵材料具有低密度、高模量、高强度、高能量吸收率和良好的可恢复性等优异的力学性能,极大地拓展了已有材料的性能空间。如何通过拓扑结构设计获得具有优异力学性能的三维微纳米点阵材料是固体力学领域的研究热点之一。微纳米点阵材料通常由具有特定结构的单胞在三维空间中周期阵列形成。根据组成单胞的基本元素的种类,可以将三维微纳米点阵材料分为基于桁架(truss)、平板(plate)和曲壳(shell)三种类型。目前,基于桁架的微纳米点阵材料已经表现出良好的力学性能,但其节点处的应力集中限制了其力学性能的进一步提升。近年来的研究表明,基于平板的微纳米点阵材料可以达到各向同性多孔材料杨氏模量的理论上限,然而其闭口的结构特点为其通过增材制造的手段进行制备带来了挑战。相比之下,具有光滑、连续、开口特点的曲壳结构则在构筑具有优异力学性能的微纳米点阵材料方面具有天然的优势。近期,清华大学李晓雁教授课题组采用面投影微立体光刻设备(microArch S240,摩方精密BMF)制备了特征尺寸在几十至几百微米量级的多种桁架、平板和曲壳微米点阵材料。所研究的结构包括Octet型和Iso型两种桁架结构、cubic+octet平板结构以及Schwarz P、I-WP和Neovius三种极小曲面结构。其中,cubic+octet平板结构是早先研究报道的能够达到各向同性多孔材料杨氏模量理论上限的平板结构。该团队通过原位压缩力学测试研究并对比了多种不同结构的微米点阵材料的变形特点和力学性能。结果表明,相对密度较大时,I-WP和Neovius曲壳微米点阵材料与cubic+octet平板点阵材料类似,在压缩过程中呈现均匀的变形特点。而Octet型和Iso型两种桁架点阵则在压缩过程中形成明显的剪切带,发生变形局域化。相应地,I-WP和Neovius两种曲壳点阵和cubic+octet平板点阵具有比桁架点阵更高的杨氏模量和屈服强度,这与有限元模拟的结果一致。有限元模拟同时揭示了曲壳和平板单胞具有优异力学性能的原因在于其在压缩过程中具有更均匀的应变能分布,而桁架单胞节点处存在明显的应力集中,其节点处及竖直承重杆件的局部应变能甚至可以达到整体结构平均应变能的四倍以上。该研究表明,基于极小曲面的点阵材料能够表现出比传统的桁架点阵材料更为优异的力学性能,同时其光滑、连续、无自相交区域的特点使得其在构筑结构功能一体化的微纳米材料方面具有重要的应用前景。图1. (A-F) 多种桁架、平板及曲壳单胞结构;(G-L)采用面投影微立体光刻技术制备的多种不同结构的聚合物微米点阵材料图2. 利用面投影微立体光刻技术制备的聚合物微米点阵材料原位压缩力学测试结果。(A-F)工程应力-应变曲线;(G-L)不同结构的点阵材料在加载过程中的典型图像(标尺为2 mm) 图3. 周期边界条件下不同单胞结构单轴压缩的有限元模拟结果。(A-B)归一化杨氏模量和屈服强度随相对密度的变化;(C-H)不同单胞结构的应变能分布
  • 线上直播 | 食品和饮料包装的性能测试 - 阻隔性、光稳定性和力学性能
    食品和饮料在居民日常快消品中占据很大的份额,包装物作为食品与饮料传递的介质,对保障内容物在运输、存储、售卖和使用过程中的品质、安全、新鲜等有着重要的作用。阿美特克旗下多品牌皆可助力食品和饮料行业对包装材料的研发与测试。此次直播将涵盖食品和饮料货架期和包装阻隔性测试、包装光稳定性测试、包装力学性能测试等,助力安全、可靠的包材科研与品控。基于此背景,阿美特克集团携手旗下3大品牌——MOCON/ATLAS/LLOYD,在5月12日,为大家带来精彩的线上直播,期待您扫码报名参与!
  • 2020中国仪器仪表学会学术年会 材料微观力学与长期服役性能测试技术分论坛征文通知
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "中国仪器仪表学会学术年会拟定于2020年4月24日-26日在上海举办,会议设立材料微观力学与长期服役性能测试技术分论坛。论坛将邀请业界知名专家学者和优秀论文作者作专题报告。在此,诚挚地邀请大家踊跃投稿并出席此次会议,与国内外同仁交流材料力学试验仪器与测试技术的最新成果。br//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong年会主办单位/strong:中国仪器仪表学会/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "国务院学位委员会仪器科学与技术学科评议组/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "教育部高等学校仪器类专业教学指导委员会/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong分论坛承办单位/strong:中国仪器仪表学会试验机分会/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong分论坛主席/strong:方岱宁 院士/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong分论坛副主席/strong:赵宏伟 教授、马敬春 教授级高级工程师、陆永浩 教授/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong分论坛召集/strongstrong人/strong:张金伟 教授级高级工程师/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong论文参考选题范围/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "包括但不限于以下方面试验仪器研发和试验技术研究的论文。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "1、材料微观力学性能原位测试技术;/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "2、材料性能演化与变形损伤测试原理和技术;/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "3、汽车、轨道交通、建筑工程等领域关键部件复杂工况下材料性能和寿命预测测试技术;/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "4、石油化工、海洋工程、电力工程、航空航天等领域复杂载荷和特殊环境耦合作用下材料服役性能测试技术;/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "5、无损检测仪器在材料损伤演变、安全评价等方面的应用技术。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong投稿须知/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "1. 投稿论文应是未发表或2018年1月1日之后发表的论文。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "2. 论文交流方式包括:/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(1)所有投稿论文经审核通过,将在论文集发表;/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(2)优秀论文作现场报告或墙报交流;/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(3)未正式发表的投稿论文经审核通过可向《仪器仪表学报》、《自动化仪表》、《光学仪器》和《工程与试验》等期刊推荐发表。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "3.论文投稿网址http://thesis.cis.org.cn/,具体论文格式见投稿网站要求。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "4.期刊投稿的论文由期刊编辑部评审,将在3月15日前回复录用结果,通过评审的论文可安排优先发表。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong重要时间/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em " 论文提交开始时间:2019年9月1日/pp style="text-align: justify text-indent: 2em " 论文提交截止时间:2019年12月31日/pp style="text-align: justify text-indent: 2em " 论文评审结束时间:2020年3月15日/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong联系我们/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "中国仪器仪表学会试验机分会 张金伟/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "电话:0431-87963568/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "E-mail:sactc122@126.com/pp style="text-align: justify text-indent: 2em " 中国仪器仪表学会 张真/pp style="text-align: justify text-indent: 2em " 电话:010-82800757/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "E-mail:zhangzhen@cis.org.cn/pp style="text-align: right text-indent: 2em "中国仪器仪表学会/pp style="text-align: right text-indent: 2em "2019年9月1日/p
  • 复合材料&脆性材料测试之四问四答!
    复合材料&脆性材料测试之四问!1、适用于复合材料力学性能测试的标准有ISO国际标准、GB/T国家推荐标准,还可参照ASTM等国际先进标准,如何根据产品特性选择相应标准及检测方法?2、如何检测脆性材料的性能,模拟材料在实际工况条件下的可靠性,提高产品质量?3、目前使用的硬度检测真的是最优化的吗?如何更快更准确地做好硬度测试?4、材料力学性能测试技术飞速发展,如何应对材料测试领域的挑战?如果上面的问题您都门儿清了,请关闭浏览器呢!如果您想了解这四个问题的答案,请报名并参与3月25日14:00开始的&ldquo 材料力学性能测试技术与标准&rdquo 网络主题研讨会。马上报名:http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/1374 扫码报名,一分钟搞定!
  • SAMPE2019复合材料性能表征和测试技术论坛召开
    p  strong仪器信息网讯/strong 2019年5月7日,SAMPE中国2019年会暨第十四届先进复合材料制品、原材料、工装及工程应用展览会召开同期,作为重要分会场——复合材料性能表征和测试技术论坛成功举办。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/9048b206-469a-49a0-966c-07f96df852fc.jpg" title="IMG_1110.jpg" alt="IMG_1110.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "SAMPE中国2019展会入口一角/span/pp  借助SAMPE中国平台,该论坛由中国航发北京航空材料研究院发起并已成功举办了7届,与往届不同的是,本届(第8届)论坛由中国航发北京航空材料研究院首次与天氏欧森测试设备(上海)有限公司共同主办。邀请11位复合材料性能表征和测试技术领域专家依次分享精彩报告并现场交流互动。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/2e74dd34-9fc7-4f33-be34-9072102b4bd6.jpg" title="IMG_1222.jpg" alt="IMG_1222.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "复合材料性能表征和测试技术论坛现场/span/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/1874e0a9-42e8-47d6-b005-f014f5884a1f.jpg" title="IMG_1657.jpg" alt="IMG_1657.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "中国航发北京航空材料研究院高级工程师陈新文主持会/span/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/244bbf31-17b2-4c4a-aec3-ed808366fc49.jpg" title="IMG_1266.jpg" alt="IMG_1266.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "报告人: 清华大学航天航空学院 王申博士/spanbr/span style="color: rgb(0, 176, 240) "/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "  报告题目:复合材料结构非接触测试技术及应用/span/pp  非接触测试是以光电、电磁等技术为基础,在不接触被测物体表面情况下,得到物体表面参数信息的测量方法。王申首先介绍了非接触测试技术的典型方法、特点等。接着分别重点介绍了基于3D扫描技术的物体形貌与损伤检测技术、数字图像相关方法(DIC)、基于红外热成像泄露定量测试方法、红外技术与数字图像相关技术结合等相关技术,包括基本测试原理、测试方法、实验装置等,并结合复合材料内部损伤检测、内部应力应变检测、飞行器结构在线健康检测等案例介绍了这些技术的相关应用。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/f5955fd9-c4fb-4447-8df4-5c1128e1ec4b.jpg" title="IMG_1290.jpg" alt="IMG_1290.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "报告人:天津工业大学先进纺织复合材料教育部重点实验室 郭玉路/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "  报告题目:含减纱点三维角联锁石英织物剪切性能试验研究/span/pp  郭玉路主要介绍了其关于三维角联锁石英织物剪切性能试验的相关研究研究,结果表明,含减纱点的三维角联锁石英织物的剪切性能会降低,且不同减纱方式对其剪切性能的影响不大。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/66146969-6673-4492-bf52-32d2d0ac6ee5.jpg" title="IMG_1302.jpg" alt="IMG_1302.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "报告人:日本龙派公司首席官 细川 雅彦博士/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "  报告题目:多轴编复合材料的力学性能研究/span/pp  细川 雅彦结合日本龙派公司在多轴编复合材料生产研发过程,介绍了系列相关力学性能的研究,研究表明,多轴编复合材料的抗拉强度与剪切角度无关,而抗拉模量则当剪切角为零度时最大。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/a04e7c75-2e7c-4a87-b41c-e61cbe33f788.jpg" title="IMG_1342.jpg" alt="IMG_1342.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "报告人:泰国拉贾马拉理工大学 萨蒙曼 尼姆朗教授/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "  报告题目:芳纶增强聚酰胺编制复合材料力学性能研究/span/pp  关于芳纶增强聚酰胺编制复合材料的力学性能研究,萨蒙曼 尼姆朗首先介绍了样品的制备和前处理方法。接着利用微滴包埋拉出法测定了复合材料界面剪切强度,结果表明,该样品进行去油处理后,其界面剪切强度可以提高约26%。而通过对芳纶增强聚酰胺编制复合材料拉伸试验表明,表面预处理可以将样品的拉伸强度提升9.1%,成型时间为40分钟时比成型时间8分钟的拉伸强度高18.1%。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/0a68c222-a98b-4ce0-8483-007857c01f46.jpg" title="IMG_1367.jpg" alt="IMG_1367.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "报告人:北京理工大学 刘刘教授/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "  报告题目:有限元模型修正结合数字相关技术在复合材料本构参数识别中的应用研究/span/pp  由于复合材料具有重量轻、强度高、加工成型方便、弹性优良、耐化学腐蚀和耐候性好等特点,已逐步取代木材及金属合金,广泛应用于航空航天、汽车、电子电气、建筑、健身器材等领域,在近几年更是得到了飞速发展。而材料表征技术、无损检测技术、疲劳机构分析及失效分析等测试技术,可以有效的为复合材料的安全使用寿命提供保障。刘刘主要介绍了基于数字图像相关技术(DIC)和有限元模型修正(FEMU)相结合的方法,及在复合材料本构参数识别中的应用。研究结果表明,通过对高孔隙率陶瓷基复合材料的拉伸和v型缺口剪切试验,提取了具有参数的复杂本构模型。且该方法可以扩展全场变形测量的能力,以识别疲劳损伤的演化过程。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/be041841-694b-47d4-ba82-6213e8ffd3a0.jpg" title="IMG_1454.jpg" alt="IMG_1454.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "报告人: 赛默飞世尔科技大客户经理 蔡传忠/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "  报告题目:DVC技术在生物力学变化的体积表征中的应用/span/pp  数字体积相关(Digital Volume Correlation,简称DVC)技术能测量出三维图像变形前后,任意位置的采样点的位移和应变,可用于分析物体内部的三维变形情况。该技术相关研究发表文章量也在逐年增长。蔡传忠主要介绍了DVC技术的最新进展、实验设计方法等,接着讲解了赛默飞Amira-Avizo软件在DVC方面的应用,该软件提供高性能3D可视化和分析解决方案,适用于科学和工业数据。最后结合在生物学、地质学、化学等领域的应用实例讲解了Amira-Avizo在DVC方面实际应用方案。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/ec41418e-9740-48db-9b42-054b928ce463.jpg" title="IMG_1437.jpg" alt="IMG_1437.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "报告人:京都工艺纤维大学 西谷 圭吾博士/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "  报告题目:注射工艺制造碳纤维复合材料界面性能评价/span/pp  西谷 圭吾在报告中表示,PP和PC复合材料的界面性能可以通过100摄氏度热水处理碳纤维得以提高。纤维取向和残余纤维长度两个因素对注塑产品拉伸强度的影响要大于对其界面剪切强度的影响。而关于注塑成型的界面剪切强度的计算,Kelly Tyson方程计算相比微滴包埋拉出测试法更加精确。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/7be59fa3-7b34-4a3a-90e8-faffde76e4db.jpg" title="IMG_1518.jpg" alt="IMG_1518.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "报告人: 梅特勒-托利多技术应用顾问 陈成鑫/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "  报告题目:热分析技术在复合材料中的应用/span/pp  常用热分析手段包括DSC、TGA、TMA、DMA等,陈成鑫首先按照检测项目不同分类,逐一介绍了此四种热分析技术在复合材料表征中的推荐应用情况。接着分别以案例形式介绍了四种热分析技术的应用方案,包括DSC技术用于环氧树脂固化度的测试、评价固化促进剂的影响、复合材料的后固化等 TGA技术用于玻璃纤维含量、固化产品质量的鉴定等 TMA技术用于纤维方向的影响、PCB爆板时间、凝胶时间等 DMA技术用于通过Tg进行质量监控、聚合物-填料体系的分析、取向的影响等。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/56c1974c-4d25-49cd-b907-b498e00faa28.jpg" title="IMG_1676.jpg" alt="IMG_1676.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "报告人:天氏欧森测试设备(上海)有限公司大客户经理 黄安超/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "  报告题目:视频引伸计在复合材料测试中的应用/span/pp  黄安超首先介绍了聚合物基复合材料(PMC)和纤维增强材料(FRP)两种材料测试的国际标准情况,包括椎板/层板相关标准近40项、结构相关标准近20项、夹层结构相关标准近10项等。接着分别介绍了PMC/ FRP平面拉伸试验、平面压缩、平面剪切、弯曲、层间剪切强度、断裂韧性等相关力学试验的通用试验标准、夹具和附件的选择等。接着,介绍了天氏欧森视频引伸计在实时测试工程中的同心度检测应用,包括论证力学测试过程中实时同心度偏差、计算方法、搭配对中系统实时微量调整同心偏移等。天氏欧森光学视频引伸计在高低温应用方面,有效使用温度为,高分子材料(-150度至280度)、金属材料和复合材料(-150度至600度)等/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/14ce7618-35f3-4c01-bfa9-2c5e74468a8c.jpg" title="IMG_1673.jpg" alt="IMG_1673.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "报告人:中国航发北京航空材料研究院检测研究中心 王雅娜博士/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "  报告题目:复合材料ENF试验Ⅱ型层间断裂韧性数据处理方法综述/span/pp  复合材料层板结构层间较弱,分层易于发生,王雅娜通过对层间断裂韧性原理的计算推导,与大家分享了ENF试验Ⅱ型层间断裂韧性数据处理方法综述。结论表示,面积法和J积分法不受线弹性断裂力学的限制。柔度标定方法依靠试验数据的拟合确定柔度表达式,试验过程比基于梁理论的方法繁琐,被认为具有更高精度。在三种柔度标定方法中,CCI方法被认为是准确性和实用性的最佳组合。J积分法不依赖裂纹的观测,利用对ENF试验件梁截面旋转角度的测量,对裂纹长度在试验件宽度方向分布不均的情形具有显著的优势,是一种很有前景的方法。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/59201d77-0202-4df7-bbe1-603fc910da73.jpg" title="互动.png" alt="互动.png"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "现场互动/span/p
  • 清华大学李晓雁教授课题组《Small》:混合多层级点阵材料的构筑设计与力学性能
    自然界中的许多轻质生物材料同时具有多种优异的力学性能,例如高模量、高强度、高断裂韧性和损伤容限等。研究表明,这些生物材料优异的力学性能与其多层级的结构密切相关。近些年,多层级的设计策略被成功地应用到三维力学超材料的构筑设计和制备中,但是目前这些三维多层级力学超材料主要是采用桁架作为材料的基本单元。另一方面,在许多无法事先判断载荷方向的应用场景下,人们往往期望结构材料具有各向同性,原因在于各向异性较强的结构可能仅在某一方向或某些方向上承载能力较强,而在其他方向的载荷作用下则很容易失效。因此,对于多层级点阵材料而言,研究其各向异性的程度并设计出各向同性的多层级点阵材料具有十分重要的意义。近期,清华大学李晓雁教授课题组采用桁架和平板单胞作为基本单元构筑设计了多种新型的混合多层级点阵结构(图1),并采用面投影微立体光刻设备(microArch S240,摩方精密BMF)制备了相应的多层级微米点阵材料。有限元模拟表明,通过在不同层级上选取合适的单胞结构,混合多层级点阵可以达到期望的弹性各向同性,并且具有比已有的自相似octet桁架多层级点阵更高的模量(图2)。对制备的不同取向的多层级微米点阵材料的原位力学测试表明,相比于各向异性的自相似octet桁架多层级微米点阵,混合多层级微米点阵在相同相对密度下具有更高的杨氏模量和压缩强度,并且可以更接近弹性各向同性,与有限元预测的结果一致(图3)。对于表现出弹性各向同性的ISO-COP混合多层级点阵材料,研究团队通过理论分析建立了其杨氏模量及失效模式与各层级结构几何参数的依赖关系,并给出了其失效模式相图(图4),有助于进一步理解多层级结构各层级之间力学性能的传递关系并据此进行结构几何参数的优化设计。相比于单一层级的平板点阵,桁架-平板混合多层级点阵具有密度更低、易于制备的优点;并且这种混合多层级的设计策略可以扩展至不同尺度和不同组分材料,在构筑轻质且具有优异力学性能的新型结构材料方面具有重要的应用前景。图1. 混合多层级点阵材料的构筑设计 图2. 多层级点阵结构的有限元模拟结果。(a-b)单轴压缩和剪切变形下的应力分布;(c-d)不同结构杨氏模量及各向异性度随相对密度的变化;(e-f)不同方向的杨氏模量 图3. 不同取向的多层级微米点阵材料的应力-应变曲线 图4. ISO-COP混合多层级微米点阵材料杨氏模量及失效模式的理论预测
  • 口腔膜剂力学性能的检测
    口腔膜剂是指药物与适宜的成膜材料经加工制成的膜状制剂,供口服和粘膜使用。良好的机械性能能防止膜剂使用中撕扯破损,保持膜剂的完整性和剂量的准确性。成膜材料、膜剂的厚度以及增塑剂都是膜剂机械性能的影响因素,通过科学的性能检测能实现膜剂机械性能的合理控制。2020版《中国药典》对膜剂的定义为药物与适宜的成膜材料经加工制成的膜状制剂,供口服或粘膜使用。今天我们依据《口腔膜剂的制备与质量评价》来详细的了解一下口溶膜剂的性能检测项目及方法。 口腔膜剂在取用、贴敷过程中受到外力的拉扯,若韧性和强度不够,往往易发生撕裂断裂。这就体现了力学性能的重要性。 口腔膜剂的力学性能指标主要包括抗拉强度和断裂伸长率,反映了膜剂材料在拉断时截面上承受的最大应力值,以及膜剂材料受力拉伸时断裂时增加的长度与原始长度的比值。测试仪器: ETT-AM电子拉力试验机  抗拉强度和断裂伸长率的测试方法一般参照GB/T1040-2006《塑料拉伸性能的测定》:将膜剂裁切成5个长3cm,宽2cm的试样,每个试样采用ETT-AM智能电子拉力机纵向拉伸,选择“拉伸强度"模式,拉伸速度为10mm/min,直至膜剂断裂。仪器自动计算抗拉强度和断裂伸长率。为了提升口腔膜剂的力学性能,生产企业在制剂处方中加入一定比例的增塑剂,并适当增加膜剂的基本厚度。当然,口腔膜剂厚度也应控制在合理的范围内,防止其过分延展造成药剂分量不准。厚度仪采用PTT-03A厚度测试仪口腔膜剂厚度采用接触式测量方法,首先仪器清洁测量头,取宽100mm、无褶皱和其他缺陷的试样放在测试台上,开始测量。仪器自动计算试样结果。
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