杨氏模量试验用于测量应变速率与应力之间的关系,表示应力-应变曲线直线部分的斜率。在拉伸试验中,我们称其为拉伸模量。这种试验方法适用于测量样品在轴向拉伸载荷下的行为,常见结果包括弹性极限、拉伸强度、屈服点、屈服强度、伸长率和杨氏模量。杨氏模量的常用单位为牛顿/平方毫米、磅/平方英寸和兆帕。
韧性通常以能量或功为单位进行测量。韧性试验的典型图示包括拉伸试验,这是最常用的试验方法,用于测定试样在轴向拉伸载荷下的行为。试验可在室温或受控条件下进行,以确定材料的拉伸性能。拉伸试验适用于金属、塑料、弹性体、纸张、复合材料、橡胶、纺织品、粘合剂、薄膜等材料。
在进行拉伸试验时,常见的结果包括最大载荷、最大载荷下的挠度、最大载荷做功、刚度、断裂载荷、断裂时的形变、断裂做功、弦斜率、应力、应变等。撕裂强度试验用于测定受控条件下撕裂预切口织物样品所需的拉力,纸张的边缘撕裂强度是指在 V 形缺口夹具上撕裂试样所需的载荷。
应力松弛试验用于测定试样在恒定温度下长时间受到拉伸或压缩载荷时的蠕变特性。蠕变试验需要在温度箱内进行,以实现精确的加热/制冷控制,温度控制对于最大限度减少样品的热膨胀影响至关重要。蠕变试验通常分为三个阶段:第一阶段以较快的速率开始,然后随时间减慢第二阶段速率相对均匀第三阶段速率开始加快,当材料断裂或破裂时停止。如果测量蠕变恢复,则需要测量应力松弛,即卸载后变形的减慢速率。
穿刺强度试验用于测定材料的穿刺或破裂特性。穿刺强度试验一般是一种压缩试验,试验使用探头或其他装置压缩设备,直至材料破裂或达到伸长极限。穿刺试验常用于测定薄膜、橡胶或膜板等材料的强度,也用于食品加工行业,用来测定成熟产品的质构。它还用于医疗行业,用来测定注射器、手术刀或刀片的锋利度或测量合成皮肤的抵抗性和柔韧性。
弹性模量试验用于测量应变速率与应力之间的关系,表示应力-应变曲线直线部分的斜率。在拉伸试验中,称为拉伸模量。变形试验用于评估载荷对样品形状的影响,测量的是样品材料耐受永久变形和/或变形后恢复到初始形状的能力。
弹簧试验是一种变形试验类型,试验时将弹簧压缩至 L1 和 L2 高度,然后测量每一点的载荷,再与指定的载荷作比较。球压变形用于评估和比较生产条件下使用的金属片材的可塑性,适用于厚度在 0.0008-0.080 英寸之间的材料。
摩擦系数试验适用于多种材料,包括润滑剂、薄膜以及家装用品(瓷砖),用以测定材料的摩擦特性。摩擦系数试验包括静摩擦力或系数和动摩擦力或系数。静摩擦力是让某个静止物体保持在运动临界点的力,而动摩擦力是阻碍物体规则运动的力。断裂强度试验用于测定断裂或失效所需的拉伸或压缩负载。
材料试验是一种确定原材料和成品物理和机械性能的有效技术,涵盖从人类的头发到钢、复合材料和陶瓷等多种材料。为了满足不同材料的测试需求,fts测试与校准仪器提供高性能材料试验机,设计用于精确和可重复的负载测量,范围从 0.0001N 至 1000000kN。机器能够测量介于 1 微米和 2.5 米的伸长率。
材料试验机的应用广泛,适用于质量控制、产线、实验室、研发和教育机构。测试功能包括但不限于拉伸强度、压缩、弯曲/挠曲强度、摩擦系数、穿刺强度、耐撕裂性、剥离强度、剪切强度、层间强度、粘合强度、粘附强度、断裂负载、蠕变和应力松弛、耐压碎性、变形强度、延展性、弹性极限、延伸率和断裂强度等。
材料试验机适用于塑料和橡胶、包装、汽车、医疗、医药、金属、纸张和纸板、木制品、纺织品、电子器件、建筑材料、产品和部件等应用。单柱试验机适用于 1-5 kN 的应用,双柱试验机则适用于 5-50kN 和 100-300kN 的载荷范围。所有系统都配备有先进的机架设计和负荷链屈服补偿,适用于各种压缩和弯曲试验。高延伸率样品测试可以通过加长型机架实现。fts仪器公司还提供定制材料试验机以满足特定应用和空间限制需求。
材料试验机的固定装置和附件种类繁多,包括标准夹具、探头、固定装置、弯曲夹具、自紧夹具、系柱夹具等,用于不同尺寸、夹具表面、类型和量程的应用。负载传感器的量程范围在 5 N 至 300 kN 内,符合国际标准的负载传感器精确度要求。即插即用引伸计用于精确的伸长率测量。高温和低温测试可以通过温度箱和高温炉实现,适用于广泛的行业应用。压缩笼用于测试大型或不规则形状的样品,如汽车座椅。测试和控制软件提供了计算机控制、标准库、测试设置、视频和静态图像捕捉系统、安全和审计跟踪功能、SPC趋势和柱状图图表、用户界面定制和数据导出功能,适用于专业测试。
材料试验机有助于产品开发试验、提高高质量产品制造商的成本效率、展示产品的卓越性能、确保产品符合国际或行业标准、验证供应商的规格和提供可追溯的测试结果。这些仪器广泛应用于多种行业,有助于研发世界一流的产品,降低生产成本,验证材料性能,并确保产品的制造质量。