电液伺服双通道加载试验系统作为专为多方向复合加载测试量身打造的设备,整合双电液伺服驱动、全数字闭环测控、高精度传感等前沿技术,复现实件服役的复杂受力工况,完成各类性能与疲劳测试,为产品研发、批量质检、科研创新提供数据支撑。
本系统以双电液伺服闭环控制技术为核心,搭载两套独立电液伺服作动器,可灵活实现双通道独立加载、同步加载、异步加载三种模式自由切换,复现零部件在实际工作中承受的多向复合载荷,让测试数据更贴合真实服役场景,为产品研发优化提供可靠依据。
电液伺服双通道加载试验系统主机采用高强度钢材打造,具备坚固耐用的特性,能够承受巨大的试验载荷而不发生变形,为试验提供稳定可靠的支撑平台。液压源则是系统的动力源泉,通过高压油泵将机械能转化为液压能,为系统提供稳定且强大的液压动力,驱动主机中的加载装置按照设定要求对试件进行加载操作。
系统主要用于汽车零部件(如稳定杆、小型结构件)耐久性测试及检测,能在正弦波、三角波、梯形波、斜波、自定义波形下进行多种耐久(疲劳)试验。
主要技术参数:
1. 型号:PLD-15
2. 竖向zui大加载负荷:±15kN
3. 负荷精度:优于±1%F.S
4. 振幅波动度:优于±2%F.S
5. zui大位移:±100mm
6. 位移测量精度:±0.5%
7. 泵站zui大压力:21MPa
8. 泵站zui大流量:63L/min
9. 系统过滤精度:5um
10. 控制方式:负荷控制和位移控制,闭环方式
11. 试验频率:0.1~30Hz(1Hz时,振幅为±80mm)
12. 液压泵站所设保护:超温、超压、超液位、过流、油污等保护功能
13. 试样断裂保护:超载、失控等安全保护
(注:根据配置不同,价格上下浮动。)
报价:面议
已咨询29次疲劳试验机
报价:面议
已咨询63次汽车零部件试验系统
报价:面议
已咨询67次疲劳试验机
报价:面议
已咨询55次疲劳试验机
报价:面议
已咨询39次汽车零部件试验系统
报价:面议
已咨询1583次岩石、岩土、土木、建筑、工程结构力学试验设备
报价:面议
已咨询92次汽车零部件试验系统
报价:面议
已咨询76次汽车零部件试验系统
系统以双电液伺服闭环控制技术为核心,搭载两套独立电液伺服作动器,可灵活实现双通道独立加载、同步加载、异步加载三种模式自由切换,复现零部件在实际工作中承受的多向复合载荷,让测试数据更贴合真实服役场景,为产品研发优化提供可靠依据。
微机控制电液伺服拉扭疲劳试验系统,主要用于测定金属材料及其构件在正弦波、三角波、方波、梯形波、斜波、程序块波谱状态下进行:拉压扭复合疲劳;单纯的扭转疲劳试验;拉压扭复合疲劳作用下材料的断裂韧性试验;拉压扭复合疲劳作用下材料的疲劳裂纹扩展试验;单调的低周疲劳试验;高周疲劳试验;三点弯曲疲劳试验;CT试验、CCT疲劳试验。
汽车座椅安全带固定点强度试验系统,用于考核汽车座椅、车身等部位安全带固定点在静态或动态载荷作用下的承载能力、变形量及失效模式。设备采用多通道协同加载设计,可精准模拟碰撞事故中驾乘人员通过安全带传递给固定点的复杂载荷,包括纵向、横向、垂直方向的拉力及复合载荷,完整还原真实紧急工况下固定点的受力状态。
WNZ-40000微机控制电液伺服传动轴扭转疲劳试验机,可用于对汽车传动轴、半轴或分总成进行疲劳耐久性能评价;也可用于汽车传动轴的疲劳寿命检测,同时检测各种汽车零部件的扭转疲劳特性。
该试验机能够精准模拟扣件在实际使用中所面临的各种复杂动态载荷,通过对不同加载波形(如正弦波、三角波、方波等)、加载频率以及加载幅值的灵活调控,全方位还原扣件的真实工作状况。无论是常规工况下的持续疲劳测试,还是模拟极端工况下的严苛考验,它都能出色完成任务,为扣件质量评估提供最为真实、可靠的数据支持。
弯曲疲劳试验机,深度融合微机伺服控制、高精度加载、定制化夹具、多环境模拟等先进技术,采用模块化架构设计,可灵活开展三点弯曲、四点弯曲、旋转弯曲、往复弯曲等多种试验类型,实现交变弯曲载荷精准施加、智能数据采集、全流程自动化运维,打破传统设备局限,让弯曲疲劳测试更精准、更高效、更贴合实际服役场景。
WDL/WDW系列微机控制电子拉伸试验机,主要适用于金属板材、棒材、管材、金属丝、金属箔、塑料、橡胶、仪器包装、食品包装、纺织纤维、电线电缆、粘胶、试剂等行业的拉伸、剥离、撕裂等的机械性能试验。广泛应用于弹簧生产、电线电缆、机械制造、家电、建筑建材等行业的材料检验分析。
慢应变应力腐蚀试验机通过精准控制慢应变加载与腐蚀环境参数,可快速评估材料的应力腐蚀敏感性,捕捉裂纹萌生、扩展至断裂的全过程,为材料研发、质量控制、失效分析提供科学依据,成为守护高端装备服役安全的关键支撑。可实现恒应变速率、恒应力速率下的腐蚀机械性能测试,既能满足科研院所的高精度试验需求,也能适配企业量产质控的高效检测场景,广泛应用于合金、铝制、金属等各类材料的应力腐蚀特性研究与检测。