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公开(公告)号:CN107621418A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710578668.8
申请日:2017-07-14
申请人: 波音公司
发明人: 威廉·J·斯威特 , 凯文·理查德·豪森 , 阿瑟·C·达伊 , 詹森·斯科特·达马佐
CPC分类号: G01N3/307 , G01N3/04 , G01N3/30 , G01N2203/001 , G01N2203/0017 , G01N2203/0035 , G01N2203/0055 , G01N2203/0094 , G01N2203/0098 , G01N2203/0252 , G01N2203/0278 , G01N2203/0647 , G01N2203/0676
摘要: 本发明涉及用于测量延性材料的动态应力/应变响应的装置,具体涉及用于测量材料如弹性材料和/或延性材料的动态拉伸应力和/或拉伸应变响应的方法和装置。该装置可以包括撞击杆、拉伸杆和配置为朝向拉伸杆推动撞击杆的驱动组件。该装置可以进一步包括接收测试样品的静止试样支座和可移动试样支座。装置的撞击杆和拉伸杆可以提供对测试样品的连续的应力和精确的拉伸应力/应变测量。
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公开(公告)号:CN106990008A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710135528.3
申请日:2017-03-02
申请人: 吉林市江机民科实业有限公司 , 练钢
IPC分类号: G01N3/44
CPC分类号: G01N3/44 , G01N2203/0078 , G01N2203/0098
摘要: 洛氏硬度计直接检验法专用检定仪,主要用来检验金属洛氏硬度计和塑料洛氏硬度计的试验力和压痕测深装置示值的误差,它包括:压盖、弹性体、表架、杠杆、测杆、弹簧、A测量点、B测量点、位移传感器、支架、底座等。其特征是:它将直接检验法规定的标准测力仪和测深装置检定仪设计在一台仪器上,它设有两个测量点:A点检验力值,B点检验深度值,准确度均符合国标GB/T230.2‑2012、GB/T3398.2‑2008及JJG112‑2013的技术要求,而且达到国际标准ISO 6508‑2:2005的技术要求,实现与国际接轨,解决了60多年来未能实施直接检验法的难题,它还可检验维氏硬度计和低负荷布氏硬度计的力值,结构新颖,性价比高,并可节省大量标准硬度块,利于节能环保。
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公开(公告)号:CN106568657A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610999861.4
申请日:2016-11-14
申请人: 山西太钢不锈钢股份有限公司
CPC分类号: G01N3/18 , G01N1/286 , G01N1/44 , G01N3/40 , G01N21/84 , G01N2203/0019 , G01N2203/0076 , G01N2203/0098 , G01N2203/0226 , G01N2203/04
摘要: 本发明涉及一种热模拟试验机动态CCT压缩试验试样及其安装方法。试样有一试样圆棒,试样圆棒长85 mm,两端的圆棒头部为30 mm;试样圆棒有两个承压板,承压板的直径不小于Φ18mm;承压板边沿厚度为2 mm,承压板外侧为承压面;两个承压板之间为圆棒中部,圆棒中部的直径为6mm,长度为15 mm;承压板的内侧与圆棒中部是圆弧过渡。安装方法是把试样两端的圆棒头部安装在两对压缩铜夹具中,压缩铜夹具靠近圆棒中部一端的夹具端面与承压板的承压面贴紧,压缩铜夹具有上下两个夹具半圆块;压缩铜夹具的两个半圆夹具卡紧试样的圆棒头部。本发明试样及其安装方法克服试样无法获得较大热变形量及较高冷速下热膨胀曲线的缺点。
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公开(公告)号:CN105973731A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610529524.9
申请日:2016-07-07
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: G01N3/307
CPC分类号: G01N3/307 , G01N2203/001 , G01N2203/0044 , G01N2203/0098
摘要: 本发明公开了一种可消除预运动的霍普金森拉杆装置,包括同轴套设的外管和内管,外管内壁与内管外壁之间具有间隙,所述内管上套设有管状子弹,所述管状子弹上套设有密封滑动圈,管状子弹和密封滑动圈位于外管内壁与内管外壁之间,所述外管和内管的一端通过焊接连接,另一端设有支撑件,所述外管上开设有接头,所述接头位于焊接端与管状子弹之间。本发明提供的可消除预运动的霍普金森拉杆装置,采用由外管和内管组成的双层拉杆结构,设计合理,可有效解决现有技术中拉杆出现预运动的问题,使得采集到的实验数据更加精确,有效的提高了实验的成功率。
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公开(公告)号:CN101120240B
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN200480043901.3
申请日:2004-07-02
申请人: 埃里克·厄恩斯特
发明人: A·厄恩斯特
IPC分类号: G01N3/42
CPC分类号: G01N3/42 , G01N2203/0098
摘要: 一种用于检测硬度测试仪压头顶端的压入深度的装置,具有可关于基准套的圆柱形主体旋转并倾斜的末端冠,该冠以从末端冠圆端表面径向相对位置延伸的两个跟状突出终止,其顶端支承在测试件表面上。所述末端冠的一端保持在所述套的圆柱形主体内;所述末端冠的内圆表面限定了沿着垂直于所述两个突出对齐直径的直径的尖端,其在所述套的保持主体的平圆端面上对接,以确定沿着所述尖端径向对齐顶点的线性或支点式对接。测试仪采用硬质金属或化合物的压头,根据在已知和均一硬度的基准样上原始建立的所述压入深度来定期重新校准硬度测试仪。还描述了一种导出对于一定深度的维氏点硬度分布的方法。
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公开(公告)号:CN101413857A
公开(公告)日:2009-04-22
申请号:CN200810169784.5
申请日:2008-10-17
申请人: 西斯特有限公司
IPC分类号: G01N3/02
CPC分类号: G01N3/30 , G01N2203/0039 , G01N2203/0098
摘要: 本发明提供一种用于夏比摆锤的锤子,其包括主体(12),该主体(12)包括头部(16)和臂部(14),该臂部(14)具有部分(22),其用于附连到与头部(16)的端部相对的端部上,该头部(16)为大致的C形,并且具有凹部(18),冲击区位于该凹部(18)中。所述主体(12)的臂部(14)和头部(16)通过平板的周边切割而以整体的形式获得。
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公开(公告)号:CN101120240A
公开(公告)日:2008-02-06
申请号:CN200480043901.3
申请日:2004-07-02
申请人: 埃里克·厄恩斯特
发明人: A·厄恩斯特
IPC分类号: G01N3/42
CPC分类号: G01N3/42 , G01N2203/0098
摘要: 一种用于检测硬度测试仪压头顶端的压入深度的装置,具有可关于基准套的圆柱形主体旋转并倾斜的末端冠,该冠以从末端冠圆端表面径向相对位置延伸的两个跟状突出终止,其顶端支承在测试件表面上。所述末端冠的一端保持在所述套的圆柱形主体内;所述末端冠的内圆表面限定了沿着垂直于所述两个突出对齐直径的直径的尖端,其在所述套的保持主体的平圆端面上对接,以确定沿着所述尖端径向对齐顶点的线性或支点式对接。测试仪采用硬质金属或化合物的压头,根据在已知和均一硬度的基准样上原始建立的所述压入深度来定期重新校准硬度测试仪。还描述了一种导出对于一定深度的维氏点硬度分布的方法。
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公开(公告)号:CN1204390C
公开(公告)日:2005-06-01
申请号:CN01800695.7
申请日:2001-01-25
申请人: 姜辛
IPC分类号: G01N3/42
CPC分类号: G01N3/42 , G01N2203/0098 , G01N2203/0226
摘要: 本发明揭示了一种应用于测量材料显微硬度及薄膜与基体结合强度所使用的新型电子硬度计压头。此类压头由在金刚石压头表面气相生长硼掺杂导电金刚石膜、金刚石/碳化物复合膜或非晶碳膜制备而成,革新了传统材料硬度测试方法,具有操作简捷,测量准确的优点,并可对复杂几何形状工件作在线测量。
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公开(公告)号:CN1365443A
公开(公告)日:2002-08-21
申请号:CN01800695.7
申请日:2001-01-25
申请人: 姜辛
CPC分类号: G01N3/42 , G01N2203/0098 , G01N2203/0226
摘要: 本发明揭示了一种应用于测量材料显微硬度及薄膜与基体结合强度所使用的新型电子硬度计压头。此类压头由在金刚石压头表面气相生长硼掺杂导电金刚石膜、金刚石/碳化物复合膜或非晶碳膜制备而成,革新了传统材料硬度测试方法,具有操作简捷,测量准确的优点,并可对复杂几何形状工件作在线测量。
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公开(公告)号:CN109425539A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710744472.1
申请日:2017-08-25
申请人: 李志蓉
发明人: 李志蓉
IPC分类号: G01N3/04
CPC分类号: G01N3/04 , G01N2203/0083 , G01N2203/0098 , G01N2203/0423
摘要: 本发明公开了多功能可调式V形硬度计台架固定块,包括底座,底座上设置有导向槽,导向槽内设置有挡块,挡块的两侧设置有左滑动块和右滑动块,左滑动块和右滑动块上均贯穿设置有螺杆,螺杆与左滑动块和右滑动块分别相互旋合,且左滑动块和右滑动块均能够沿导向槽移动;左滑动块上设置有左支撑块,右滑动块上设置有右支撑块,左支撑块和右支撑块的上表面均设置有V型支撑部一、V型支撑部二和平面支撑部。本发明可以较稳定地进行硬度测量,减小测量误差,适用于不同大小和形状的零件,具有可靠性好、适用范围广的优点。
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