橡膠萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) 特點(diǎn):
雙掃描技術(shù) - 測(cè)試頻率和調(diào)諧電容的雙掃描、自動(dòng)調(diào)諧搜索功能深入闡釋。
雙測(cè)試要素輸入 - 測(cè)試頻率及調(diào)諧電容值皆可通過(guò)數(shù)字按鍵輸入相關性。
雙數(shù)碼化調(diào)諧 - 數(shù)碼化頻率調(diào)諧,數(shù)碼化電容調(diào)諧物聯與互聯。
自動(dòng)化測(cè)量技術(shù) -對(duì)測(cè)試件實(shí)施 Q 值穩定、諧振點(diǎn)頻率和電容的自動(dòng)測(cè)量。
全參數(shù)液晶顯示 – 數(shù)字顯示主調(diào)電容供給、電感優勢與挑戰、 Q 值、信號(hào)源頻率解決方案、諧振指針趨勢。
DDS 數(shù)字直接合成的信號(hào)源 -確保信源的高葆真有力扭轉,頻率的高精確、幅度的高穩(wěn)定一站式服務。
計(jì)算機(jī)自動(dòng)修正技術(shù)和測(cè)試回路優(yōu)化 —使測(cè)試回路 殘余電感減至低廣度和深度,治療 Q 讀數(shù)值在不同頻率時(shí)要加以修正的困惑。
橡膠萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) 測(cè)量范圍及誤差
本電橋的環(huán)境溫度為20±5℃引領作用,相對(duì)濕度為30%-80%條件下顯示,應(yīng)滿(mǎn)足
下列表中的技術(shù)指示要求。
在Cn=100pF R4=3183.2(W)(即10K/π)時(shí)
測(cè)量項(xiàng)目 測(cè)量范圍 測(cè)量誤差
電容量Cx 40pF--20000pF ±0.5% Cx±2pF
介質(zhì)損耗tgd 0~1 ±1.5%tgdx±0.0001
在Cn=100pF R4=318.3(W)(即1K/π)時(shí)
測(cè)量項(xiàng)目 測(cè)量范圍 測(cè)量誤差
電容量Cx 4pF--2000pF ±0.5% Cx±3pF
介質(zhì)損耗tgd 0~0.1 ±1.5%tgdx±0.0001
2.2 電橋測(cè)量靈敏度
電橋在使用過(guò)程中合作,靈敏度直接影響電橋平衡的分辨程度勃勃生機,為保證測(cè)量準(zhǔn)確度,
希望電橋靈敏度達(dá)到一定的水平極致用戶體驗。通常情況下電橋靈敏度與測(cè)量電壓提供有力支撐,標(biāo)準(zhǔn)電容量
成正比。
在下面的計(jì)算公式中建議,用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際使用情況估算出電橋靈敏度水平品率,在這
個(gè)水平上的電容與介質(zhì)損耗因數(shù)的微小變化都能夠反應(yīng)出來(lái)。
DC/C或Dtgd=Ig/UwCn(1+Rg/R4+Cn/Cx)
式中:U為測(cè)量電壓 伏特(V)
ω為角頻率 2pf=314(50Hz)
Cn標(biāo)準(zhǔn)電容器容量 皮法(pF)
Ig通用指另儀的電流5X10-10 安培(A)
Rg平衡指另儀內(nèi)阻約1500 歐姆(W)
R4橋臂R4電阻值3183 歐姆(W)
Cx被測(cè)試品電容值 皮法(pF)
2.3 電容量及介損顯示精度:
電容量: ±0.5%×tgδx±0.0001不斷發展。
介 損: ±0.5%tgdx±1×10-4
2.4 輔橋的技術(shù)特性:
工作電壓±12V積極影響,50Hz
輸入阻抗>1012 W
輸出阻抗>0.6 W
放大倍數(shù)>0.99
不失真跟蹤電壓 0~12V(有效值)
2.5 指另裝置的技術(shù)特性:
工作電壓±12V
在50Hz時(shí)電壓靈敏度不低于1X10-6V/格, 電流靈敏度不低于2X10-9A/格
二次諧波 減不小于25db
三次諧波 減不小于50db
標(biāo)準(zhǔn)配置:
高配Q表 一只
試驗(yàn)電極 一只 (c類(lèi))
電感 一套(9只)
電源線(xiàn) 一條
說(shuō)明書(shū) 一份
合格證 一份
保修卡 一份
使用方法
高頻Q表是多用途的阻抗測(cè)量?jī)x器緊密協作,為了提高測(cè)量精度越來越重要,除了使Q表測(cè)試回路本身殘余參量盡可能地小,使耦合回路的頻響盡可能地好之外發揮重要作用,還要掌握正確的測(cè)試方法和殘余參數(shù)修正方法醒悟。
1.測(cè)試注意事項(xiàng)
a.本儀器應(yīng)水平安放;
b.如果你需要較精確地測(cè)量高質量,請(qǐng)接通電源后也逐步提升,預(yù)熱30分鐘;
c.調(diào)節(jié)主調(diào)電容或主調(diào)電容數(shù)碼開(kāi)關(guān)時(shí)註入了新的力量,當(dāng)接近諧振點(diǎn)時(shí)請(qǐng)緩調(diào)重要的作用;
d.被測(cè)件和測(cè)試電路接線(xiàn)柱間的接線(xiàn)應(yīng)盡量短,足夠粗去創新,并應(yīng)接觸良好足夠的實力、可靠,以減少因接線(xiàn)的電阻和分布參數(shù)所帶來(lái)的測(cè)量誤差又進了一步;
e.被測(cè)件不要直接擱在面板頂部多種場景,離頂部一公分以上多元化服務體系,必要時(shí)可用低損耗的絕緣材料如聚苯乙烯等做成的襯墊物襯墊規劃;
f.手不得靠近試件擴大公共數據,以免人體感應(yīng)影響造成測(cè)量誤差,有屏蔽的試件帶動擴大,屏蔽罩應(yīng)連接在低電位端的接線(xiàn)柱核心技術體系。
2.高頻線(xiàn)圈的Q值測(cè)量(基本測(cè)量法)
物流情況:
及時(shí)提供貨源,確保全國(guó)范圍內(nèi)2-10內(nèi)到貨核心技術,持續(xù)穩(wěn)定地為代理商做全面服務(wù)工作應用提升,提供合理的運(yùn)作空間。公司有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員為您安裝指導(dǎo)創造性。
安裝培訓(xùn):
儀器包裝內(nèi)附有說(shuō)明書(shū)發展的關鍵,專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)人員為客戶(hù)操作者講解儀器正常操作流程、操作注意事項(xiàng)及儀器的日常維護(hù)要求規模設備;也可以根據(jù)客戶(hù)要求提供上門(mén)培訓(xùn)服務(wù)真諦所在。
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萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)的發(fā)展歷程
我國(guó)的*萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)是由鄧曰謨教授研制的充分。從戰(zhàn)爭(zhēng)中誕生的中國(guó)近代機(jī)械工業(yè),從一開(kāi)始就具有半殖民地半封建的特點(diǎn)集聚,中國(guó)民族資本創(chuàng)辦的企業(yè)一直處于帝國(guó)主義競爭力、 和官僚買(mǎi)辦的重壓之下,境況十分艱難狀況。直到20世紀(jì)上半葉機製性梗阻,中國(guó)的機(jī)械工業(yè)仍然極為落后,主要的機(jī)器設(shè)備都是依賴(lài)進(jìn)口全過程,機(jī)械產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造也大都由洋人把持生產效率。鄧曰謨就是在這種歷史條件下開(kāi)始自己在機(jī)械工程領(lǐng)域的探索和奮斗的。
1930年效果,鄧曰謨被聘為北洋大學(xué)教授使用。南京國(guó)民政府教育部規(guī)定,凡是工科院校必須建立實(shí)驗(yàn)室密度增加。但當(dāng)時(shí)的教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備幾乎全靠進(jìn)口有效性,且價(jià)格昂貴,如一臺(tái)50000磅材料試驗(yàn)機(jī)需花費(fèi)15000多美元機遇與挑戰,而政府對(duì)學(xué)校的撥款極為有限廣泛關註。為了克服這個(gè)困難,鄧曰謨下決心自己設(shè)計(jì)集成技術、自己制造就能壓製。1932年至1933年,鄧曰謨依托機(jī)械研究社,經(jīng)過(guò)一系列艱苦試驗(yàn)更優美,成功地設(shè)計(jì)制造出了材料試驗(yàn)室實際需求、水力實(shí)驗(yàn)室的一系列儀器設(shè)備,如油壓試驗(yàn)機(jī)優勢、沖擊試驗(yàn)機(jī)善謀新篇、水泥拉力機(jī)、流速計(jì)便利性、混流水泵方法、兩級(jí)水泵、水輪機(jī)等提供有力支撐,除了裝備北洋大學(xué)的材料試驗(yàn)室和水力實(shí)驗(yàn)室外切實把製度,還供給山東大學(xué)、中山大學(xué)自行開發、河南大學(xué)協同控製、重慶大學(xué)、焦作工學(xué)院品質、河南水利專(zhuān)門(mén)學(xué)校及全國(guó)其他許多高校的有關(guān)實(shí)驗(yàn)室使用利用好。其中50000磅材料試驗(yàn)機(jī)為當(dāng)時(shí)由中國(guó)人自己設(shè)計(jì)和制造的*萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī),可以進(jìn)行有關(guān)材料機(jī)械性能的一系列靜力試驗(yàn)
其實(shí)英國(guó)早在1880年已生產(chǎn)了杠桿重錘式材料試驗(yàn)機(jī)解決問題,在1908年又生產(chǎn)了螺母系列、螺桿加載的萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),這些試驗(yàn)機(jī)可進(jìn)行材料的拉伸相互配合、壓縮慢體驗、彎曲和扭轉(zhuǎn)等驗(yàn)應用的選擇,但是由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜可持續,體積龐大,操作繁瑣集聚,只能進(jìn)行靜態(tài)試驗(yàn)建設,所以被淘汰在此基礎上。
約在90年前,瑞士Amsler公司開(kāi)發(fā)了液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)前來體驗,這種試驗(yàn)機(jī)較機(jī)械式操作簡(jiǎn)便自主研發、輸出力大、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單更加廣闊、體積緊湊損耗,能完成材料的各種靜態(tài)力學(xué)性能試驗(yàn),至今這種拉力機(jī)仍在生產(chǎn)使用非常完善。
19世紀(jì)初葉總之,產(chǎn)業(yè)革命以后,隨著蒸汽機(jī)車(chē)和機(jī)動(dòng)運(yùn)載工具的發(fā)展以及機(jī)械設(shè)備的廣泛應(yīng)用,運(yùn)動(dòng)部件的破壞經(jīng)常發(fā)生研學體驗。破壞往往發(fā)生在零部件的截面突變處建設項目。破壞處的名義應(yīng)力不高,低于材料的強(qiáng)度極限近年來,有時(shí)還低于屈服極限講道理。1847年發展目標奮鬥,德國(guó)人A.Whler(沃勒)對(duì)金屬疲勞進(jìn)行了深入系統(tǒng)的研究技術先進。 1850年,沃勒設(shè)計(jì)了*用于機(jī)車(chē)車(chē)軸的疲勞試驗(yàn)機(jī)延伸,用來(lái)進(jìn)行全尺寸機(jī)車(chē)車(chē)軸的疲勞試驗(yàn)認為。以后他又研制出多種型式的疲勞試驗(yàn)機(jī),并*用金屬試樣進(jìn)行疲勞試驗(yàn)新趨勢。他在1871年發(fā)表的論文中反應能力,系統(tǒng)論述了疲勞壽命和循環(huán)應(yīng)力的關(guān)系,提出了S-N曲線(xiàn)和疲勞極限的概念學習,確立了應(yīng)力幅是疲勞破壞的決定因素結構重塑,奠定了金屬疲勞的基礎(chǔ),有“疲勞試驗(yàn)之父”之稱(chēng)應用優勢。
1929年美國(guó)人Peterson R.E.(彼特遜)對(duì)尺寸效應(yīng)進(jìn)行了一系列試驗(yàn)高質量發展,提出了應(yīng)力集中系數(shù)的理論值。1929年—1930年英國(guó)人Haigh B.P.(海夫)對(duì)高強(qiáng)鋼和軟鋼的不同缺口效應(yīng)做了合理解釋高效節能。
1945年美國(guó)人Miner M.A.(邁因納)在對(duì)疲勞損傷積累問(wèn)題進(jìn)行了大量試驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上影響力範圍,將PalmgrenJ.V.(帕姆格倫)1924年提出的線(xiàn)性累積損傷理論公式化,形成了著名的Palmgren—Miner線(xiàn)性累積損傷法則(簡(jiǎn)稱(chēng)Miner法則)新創新即將到來。在20世紀(jì)40年代前蘇聯(lián)的CepeHceH C.A.(謝聯(lián)先)還提出了常規(guī)疲勞的設(shè)計(jì)計(jì)算公式邁出了重要的一步,奠定了常規(guī)疲勞設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。
1952年美國(guó)國(guó)家航空管理局劉易斯研究所的Manson S.S.(曼森)和Coffin L.F.(科芬)設施,在大量試驗(yàn)的基礎(chǔ)上需求,提出了表達(dá)塑性應(yīng)變與疲勞壽命關(guān)系的Manson—Coffin方程,奠定了低周疲勞的基礎(chǔ)組合運用。20世紀(jì)50年代使用電子顯微鏡真諦所在,給疲勞機(jī)制的研究開(kāi)拓了新紀(jì)元。
1949年Weibull W.(威布爾)發(fā)表了對(duì)疲勞試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理的著名方法競爭力。1959年P(guān)ope J.A.(波普)指出疲勞壽命服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布深入交流研討。
在上個(gè)世紀(jì)50年代初,出現(xiàn)了高速響應(yīng)的永磁式力矩馬達(dá)廣泛應用,50年代后期又出現(xiàn)了已噴嘴擋板閥為先導(dǎo)級(jí)的電液伺服閥關註度,使電液伺服系統(tǒng)成為當(dāng)時(shí)響應(yīng)快,控制精度 的伺服系統(tǒng)。
60年代各種結(jié)構(gòu)的電液伺服閥的相繼問(wèn)世敢於挑戰,特別是以穆格為代表的采用干式力矩馬達(dá)的級(jí)間力反饋的電液伺服閥的出現(xiàn)和各類(lèi)電反饋技術(shù)的應(yīng)用不斷創新,進(jìn)一步提高了電液伺服閥的性能,電液伺服技術(shù)日臻成熟提供了遵循,電液伺服系統(tǒng)已成為武器和航空參與水平、航天自動(dòng)控制以及一部分民用技術(shù)設(shè)備自動(dòng)控制的重要組成部分。
20世紀(jì)60年代服務效率,隨著大規(guī)模集成電路的出現(xiàn)明確相關要求,研制出了能夠模擬零部件服役載荷工況的隨機(jī)疲勞試驗(yàn)機(jī)。20世紀(jì)70年代統籌發展,國(guó)外已廣泛使用電子計(jì)算機(jī)控制的電液伺服疲勞試驗(yàn)裝置來(lái)進(jìn)行隨機(jī)疲勞試驗(yàn)深化涉外。20世紀(jì)90年代,已經(jīng)出現(xiàn)了上下位機(jī)結(jié)構(gòu)的全數(shù)字的伺服控制器生產製造,閉環(huán)控制計(jì)算速率達(dá)到了6kHz開展試點,數(shù)據(jù)傳輸采用100Mb以太網(wǎng)卡(Ethernet),可以完成控制模式的平滑無(wú)擾切換共同、多通道的協(xié)調(diào)加載以及各種工況譜的實(shí)驗(yàn)室再現(xiàn)推進一步。
萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)從開(kāi)發(fā)生產(chǎn)之初到現(xiàn)在成為高科技的試驗(yàn)設(shè)備,每一步的技術(shù)改革都是工程師們不斷積累經(jīng)驗(yàn)的成果簡單化,我們作為新時(shí)代的掌舵人力度,更應(yīng)該吸取前人的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),不斷自主創(chuàng)新以及技術(shù)改革優勢,把我國(guó)的材料試驗(yàn)機(jī)工程推向*善謀新篇。