众所周知,高温金属材料包含?钼、?钨、?高温合金(铁基、镍基和钴基高温合金)等、它们通常应用于冶炼、军事、建筑、航天、能源和船舶的涡轮发动机等领域。在当今高速发展的工业领域,金属材料的高温力学性能评估显得尤为关键。作为材料力学测试技术领域的知名品牌企业,三思纵横凭借其卓越的技术实力和创新能力,推出了高温系列电子万能试验机等产品,特别是针对金属材料高温力学性能测试的设备,成为了行业内的先锋。
三思纵横高温系列电子万能试验机,专为各类金属材料高温拉伸测试而设计。这些高端试验机采用高强度光杠,稳固地连接上横梁与工作台面,构建出高刚性的门式框架结构,确保了试验的稳定性和精确性。其核心驱动力来自伺服电机,通过精密的传动机构,伺服电机能够平稳地驱动横梁上下移动,从而实现精确的试验加载过程。
为了满足不同试验需求,这些试验机可选配单高温炉、双高温炉、三高温炉或高温箱等多种配置。试验温度范围广泛,覆盖200℃至1600℃,为超高温材料的性能评估提供了极大的便利和可能性。无论是常规材料还是特殊材料,该系列电子万能试验机都能提供准确可靠的测试结果。
该系列试验机的重要配件,高温炉的设计采用上下挂接方式,相较于传统结构,这种设计使得试样的安装更为便捷。接头前端特别设置顶紧结构,有效确保在升温过程中拉杆位置保持稳定,避免发生显著偏移。夹具接头的长度可根据试样的具体尺寸灵活调整,确保更换试样后,样品中心点位置不变,从而省去重新调节炉子高度的繁琐步骤。此外,拉杆端部配备球面调节机构,能够自动调心,提升同轴度,确保试样拉伸后的断裂点位于标距段内。
为了进一步优化使用体验,热电偶孔位已被移至高温炉侧边,使得安装过程更加简便。当需要测试多种高度不同的金属材料时,只需轻松调节炉子高度即可满足要求,调节间距范围可达0-100mm,极大地提高了设备的灵活性和适用性。
金属材料高温拉伸试验中的高温变形测量装置,能够直接伸入高温炉内部,与试样实现直接接触,从而精确测量其真实变形情况。当试样达到预设的目标试验温度后,该装置能迅速通过滑动引伸计与试样接触。其接触力重复可调,有效避免了因操作力度不均而产生的误差,确保了测量的准确性。此设计完全符合ISO6892对应变控制的严格要求。
在每次试验前,只需简单调整标距,便可在数秒内轻松将引伸计安装到试样上,极大地提高了工作效率。该装置不仅适用于拉伸试验,同样也能满足压缩试验的需求。其精度达到了现有ASTM标准B-1级和ISO9513标准0.5级的要求,确保了试验结果的可靠性。
此外,该装置采用坚固的双弯曲设计,不仅提升了性能,还保证了在长期使用中的稳定性和耐用性,为用户提供了更加优质的测试体验。
该系列试验机提供的高温拉伸试验方法,结合先进的试验界面,实现全程应变控制。在这一过程中,应变速率的精度误差被严格控制在标准规定的±20%以内,确保试验的准确性和可靠性。该试验方法设定的应变速率V为0.007%/s,既满足试验要求,又保证数据的精确性。通过这一方法,用户可以更有效地进行高温拉伸试验,并对试验结果进行深入分析。
三思纵横高温电子万能试验机在实际应用中展现卓越的性能,在客户中国航发、成都飞机制造有限公司等单位的项目中,该设备成功完成高温合金材料的拉伸试验,准确评估材料在高温环境下的拉伸强度和屈服强度,为新型发动机的研发提供关键数据支持。此外,在科研研究领域,通过该系列试验机的高温力学性能测试,研究人员能够深入了解金属材料在高温环境下的性能变化规律和失效机理。这有助于优化材料设计、提高材料性能,为新材料的研发和应用提供有力支持。
三思纵横,拥有卓越的性能、广泛的应用领域和智能化的设计,赢得广大市场的认可。没有最好只有更高,三思纵横将继续致力于物理测试技术的研发和创新,为金属材料科学研究和工业应用提供更加先进、可靠的测试解决方案。
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