試驗機簡介:
本試驗機為納米壓痕試驗機共創美好,廣泛應(yīng)用于對材料的力學(xué)行程分析研究推動並實現,適合學(xué)院,研究所協調機製,高等院校信息化,以及項目評估等嵺`者;诓牧显囼灆C原理取得明顯成效,但硬件配置均為進(jìn)口,軟件功能復(fù)雜數據,數(shù)據(jù)分析處理功能強創新的技術。相比國外進(jìn)口的而言,此款試驗機有價格優(yōu)勢顯著。相比國內(nèi)設(shè)備而言快速增長,功能強大,精度高占。主要客戶為工程研究所高質量、高等院校等。若需要具體配置以及技術(shù)參數(shù)可以咨詢我司激發創作。
一前景、納米壓痕試驗機主要技術(shù)參數(shù)
1、大試驗負(fù)荷: 600N增幅最大;
2共享應用、測力精度等級:第三方計量0.5級,試驗機可以達(dá)0.2級標準;
3示範推廣、位移精度:第三方計量0.5級堅持好,試驗機可以達(dá)0.2級;
4大幅增加、位移分辨率:0.001毫米特性;
5、試驗大行程:50mm進一步推進;
6導向作用、測試頭要求:直徑為0.7635 mm 的球形壓頭,所用材料為碳化鎢硬質(zhì)合金應用的選擇;
7十大行動、測試速度:1~100mm/min
8、產(chǎn)品尺寸:W*D*H 550*450*650mm(約)
二背景下、納米壓痕試驗機軟件功能
1載荷-位移曲線
可以實現(xiàn)載荷加載-部分卸載-加載-部分卸載……的循環(huán)綜合措施,試驗時的起始預(yù)加載載荷設(shè)定為53.378 N (即12.(Hbs ),壓頭壓入試樣測試表面前的行進(jìn)速率設(shè)定為0.508 mm/s (即0.02 in/s)左右,靠近試樣測試表面時降低到0.127 mm/s (即0.005 in/s)左右,而當(dāng)位移傳感器接觸到試樣基準(zhǔn)面時,壓頭行進(jìn)速率進(jìn)一步降低到0.00533 mm/s (即0.00021 in/s)左右,然后壓頭保持該速率緩慢向下運動,待到壓頭開始平穩(wěn)接觸測試表面時則進(jìn)入預(yù)加載階段。當(dāng)預(yù)加載載荷達(dá)到設(shè)定值時即停止加載,選擇“繼續(xù)試驗”后正式幵始自動球壓痕試驗自然條件。設(shè)置自動球壓痕試驗的大載荷設計標準、載荷加載與卸載的循環(huán)次數(shù)以及每次卸載載荷與當(dāng)前載荷值的*后自動開始試驗,加載與卸載速率由系統(tǒng)自動控制,在完成后一次加載后,試驗機將把載荷*卸除并將橫梁及壓頭快速回升到遠(yuǎn)離試樣測試表面的起始高度,單次自動球壓痕試驗正式結(jié)束,如下圖藍(lán)色部分是8個循環(huán):
2真應(yīng)力-應(yīng)變曲線
自動球壓痕試驗獲得的載荷-位移曲線如圖所示,圖中僅列出了3個加、卸載循環(huán)周期互動互補。通過添加“部分卸載”環(huán)節(jié),有助于確定每個加載循環(huán)點的總壓痕深度以及殘余壓痕深度發揮重要帶動作用。
如圖,hp為殘余壓痕深度意料之外;ht為總壓痕深度文化價值;該軟件可以將每個循環(huán)的卸載曲線延長并與橫坐標(biāo)相交,交點為(hp置之不顧,0)不斷完善,每個循環(huán)都對應(yīng)一個hp值,記錄這些hp值方便;通過每個循環(huán)的卸載點作垂線并與橫坐標(biāo)相交基礎上,交點為(ht,0)應用領域,每個循環(huán)都對應(yīng)一個ht值保持競爭優勢,記錄這些ht值。
3屈服強度
3.1屈服強度計算
其中dt為總壓痕直徑發展機遇;ht為總壓痕深度長效機製;D為壓頭直徑。
試驗過程中每一個加載服務體系、卸載循環(huán)周期都能測量到球壓頭的總壓入深度ht,并可根據(jù)上式將其轉(zhuǎn)化為總的壓痕直徑dt。根據(jù)載荷-位移曲線搶抓機遇,每個ht都對應(yīng)一個載荷P,以dt/D為橫坐標(biāo)分析,P/dt2(Mpa)為縱坐標(biāo)繪制換算屈服強度曲線新體系,如下圖所示:
記錄當(dāng)dt/D=1時的P/dt2值,該值即為A(材料壓痕參數(shù))創造,同時不難發現,該軟件也能夠在同一張圖里將多次試驗曲線疊加,如下圖所示:
上式為屈服強度計算公式設備製造。其中αy為屈服強度發展需要;βm為材料屈服系;B為屈服強度偏移參數(shù)管理。
在軟件中自行輸入相應(yīng)βm和B值就可以自動計算出屈服強度αy顯示。
3.2比較修正
因為上述βm、B值是前人經(jīng)驗所得效率和安,所以需要進(jìn)行比較修正設計能力。要求:輸入一組材料實際屈服強度數(shù)值R,以及對應(yīng)的A值深入開展,即可得到以A為橫坐標(biāo)更為一致,以R為縱坐標(biāo)的擬合曲線,通過該曲線可以得到新的βm'技術的開發、B',記錄并報出這兩個值研究與應用。
4抗拉強度
εp=ln(1+ε)
上式中,εp為真應(yīng)變更高效,ε為工程應(yīng)變全面協議,根據(jù)真應(yīng)力-應(yīng)變曲線的數(shù)據(jù),將其橫坐標(biāo)改為工程應(yīng)變ε影響,繪制真應(yīng)力-工程應(yīng)變曲線:
圖中橫坐標(biāo)為工程應(yīng)變,縱坐標(biāo)為真應(yīng)力,圖中藍(lán)色曲線即為真應(yīng)力-工程應(yīng)變曲線新的動力。從真應(yīng)力-工程應(yīng)變曲線上的工程應(yīng)變值為-1.00處畫一條切線(圖中綠色直線),切點縱坐標(biāo)即為真應(yīng)力值,而切線與縱坐標(biāo)軸相交的點即為工程極限拉伸強度值αu,記錄該αu值發展契機。
同樣廣泛關註,要求能夠在同一張圖里將多次試驗曲線疊加。
5斷裂韌度
上式中發力,KJC為斷裂韌度優勢領先;E2為材料彈性模量;s為載荷-位移曲線的斜率共創美好;D為壓頭直徑推動並實現;h*為臨界下壓深度。
上式中覆蓋範圍,ED為有效彈性模量積極回應;ν和νi分別表示材料和壓頭的泊松比; E1為壓頭的彈性模量; Ac為壓頭和試樣的接觸的投影面積; L為壓痕試驗獲得的載荷-深度曲線中每次卸載曲線的卸載剛度,即卸載斜率又進了一步。
根據(jù)載荷-位移曲線多種場景,將每個循環(huán)卸載時得到的ln( ht) 和ln( ED) 線性擬合就可以得到 ht和ED的關(guān)系多元化服務體系。所以只要知道臨界的,就可得到臨界下壓深度h*擴大公共數據。
f*為臨界孔洞率深度,根據(jù)上式則可算得臨界損傷變量M*和臨界彈性模量,從而根據(jù)擬合出來的ln( ht)和ln( ED)的線性關(guān)系式算出臨界下壓深度 h*核心技術體系,將其帶入式中即可求得斷裂韌度值 KJC開拓創新。
要求能夠?qū)?/span>ln( ht)和ln( ED)線性擬合并繪制曲線,并且輸入f*值即得到值以及相應(yīng)的h*值必然趨勢,并得到后的KJC值促進善治。
同樣,要求能夠在同一張圖里將多次試驗曲線疊加的方法。
三實事求是、數(shù)據(jù)分析
自行輸入表頭并設(shè)置表格參數(shù)生成表格,可將上述記錄的數(shù)據(jù)直接引用或自行輸入落到實處,軟件可自行計算偏差值