材料性能测试小试样液压胀破试验方法及其装置

    公开(公告)号:CN102183415A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110070656.7

    申请日:2011-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种试样液压胀破试验方法及其加载装卡装置。该方法包括步骤:提供底座,底座的上端设有试样容置凹槽,底座内具有液腔,液腔的一端连通在试样容置凹槽的底部,另一端为进液端,进液端位于底座的下部;在液腔内充满液体,以排出液腔内的空气;将试样放置在试样容置凹槽内;将夹持件套设并紧固在底座的上部,使试样的边缘处于被夹紧的状态,夹持件上设有与试样容置凹槽相连通的测量孔;从进液端充入高压液,使试样在高压液的作用下鼓胀变形,直至试样破裂,并从测量孔中测量实验数据;分析实验数据,得出材料性能。

    试样加载装卡装置
    2.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202041414U

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201120078947.6

    申请日:2011-03-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种试样加载装卡装置,其包括底座和夹持件,底座的上端设有试样容置凹槽,底座内具有液腔,液腔的一端连通在试样容置凹槽的底部,另一端为进液端,进液端位于底座的下部;夹持件套设在底座的上部。本实用新型实施例能将试样装卡固定,并通过液体压力对试样进行加载,简化了试样的受力状况。

    压痕实验装置及其实验方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114965018A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210674977.6

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本申请公开了一种压痕实验装置及其实验方法,包括平台、支撑于所述平台的实验箱、连接于所述实验箱的顶部的压痕组件和支撑于所述平台且用于放置试样的试样底座,所述实验箱包括箱体、连接于所述箱体的箱门和连接于所述箱体的外壁的电控箱,所述箱体的容纳空腔的腔壁连接有隔板,所述隔板将所述容纳空腔分割为实验空腔和控温空腔。本申请提供的压痕实验装置,可以通过该压痕实验装置对材料在高温和低温环境下的力学性能测试。

    一种适用于压力容器的微试样快速取样刀具

    公开(公告)号:CN112665893B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202011128390.2

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本发明实施例公开了一种适用于压力容器的微试样快速取样刀具,通过机械切割和电火花切割的结合,实现了取样无需破坏密封面,适用于压力容器、压力管道内壁或者外壁取样,取样不破坏密封结构,可以直接在在役设备完成取样,取样后不影响设备继续使用,对设备影响小;两种切削方式集于一体。同一个取样刀集机械切削与电火花切削两者切削方式于一体,充分发挥机械切削速度快、电火花切割灵巧的优势,取样时间比仅用电火花取样时间短,同时比仅用机械取样灵活。设备小,便用方便。取样过程仅需要拆下取样刀上的限位夹子,即可以实现机械切割与电火花切割转化,无需更换刀具及其它设备。取样设备轻便小,方便携带,方便完成狭小空间的取样任务。

    一种试样厚度测量装置、测量方法及试样厚度计算方法

    公开(公告)号:CN110487192B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN201910844293.4

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明实施例公开了一种试样厚度测量装置、测量方法及试样厚度计算方法,包括用于通过缝隙光源照射试样两侧表面并成像至同一工业相机上的光学成像装置、用于夹持试样并带动试样运动的运动装置,光学成像装置包括用于向试样两侧照射缝隙光的两组照射组件和用于缝隙光成像的成像透镜组件,运动装置包括用于带动试样沿直线运动的X轴滑台以及用于带动试样旋转的旋转台,旋转台设置在X轴滑台上,旋转台上设置有用于夹持试样的试样夹持器,采用光学原理获得待测试样两面狭缝图像的差值,来获取待测试样的最小厚度,快速,高效,其结果可靠,无需对试样进行破坏,且测量的试样最小厚度精准度较高。

    一种试样厚度测量装置、测量方法及试样厚度计算方法

    公开(公告)号:CN110487192A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910844293.4

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明实施例公开了一种试样厚度测量装置、测量方法及试样厚度计算方法,包括用于通过缝隙光源照射试样两侧表面并成像至同一工业相机上的光学成像装置、用于夹持试样并带动试样运动的运动装置,光学成像装置包括用于向试样两侧照射缝隙光的两组照射组件和用于缝隙光成像的成像透镜组件,运动装置包括用于带动试样沿直线运动的X轴滑台以及用于带动试样旋转的旋转台,旋转台设置在X轴滑台上,旋转台上设置有用于夹持试样的试样夹持器,采用光学原理获得待测试样两面狭缝图像的差值,来获取待测试样的最小厚度,快速,高效,其结果可靠,无需对试样进行破坏,且测量的试样最小厚度精准度较高。

    一种用于金属材料的动态载荷压痕测试方法

    公开(公告)号:CN110455658A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910757540.7

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明涉及一种用于金属材料的动态载荷压痕测试方法,包括如下步骤:(1)利用内部设有加速度传感器的冲击压头机构,垂直冲击待测金属材料的表面,加速度传感器记录加速度-时间曲线;(2)将得到的加速度-时间曲线转换成冲击力-压入深度曲线;(3)进行多次不同冲击力的动态压痕测试,获得一系列冲击力-压入深度曲线;(4)将获得的冲击力-压入深度曲线转换成表征应力和表征应变,并据此拟合出真应力-应变曲线;(5)根据真应力-应变曲线求出金属材料的屈服强度和抗拉强度。本发明通过利用加速度传感器获取的加速度-时间曲线,通过一步步计算得到金属材料的屈服强度和抗拉强度,该方法大大提高金属材料的检测效率。

    基于恒位移加载的材料与高压氢气相容性评价方法及系统

    公开(公告)号:CN110455627A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910790920.0

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于恒位移加载的材料与高压氢气相容性评价方法及系统,基于断裂力学理论,用于静密封隔绝环境中材料与高压氢气的相容性试验方法,采用紧凑拉伸试样(CT试样)与螺栓加载紧凑拉伸试样(WOL试样)进行,通过该试验方法可以衡量试样材料在恒位移加载状态下的裂纹氢致开裂敏感性以及螺栓加载紧凑拉伸试样在高压氢环境中的临界应力强度因子值KIH,根据本发明方法获得的材料参数不仅可用于衡量材料在高压氢环境中的适用性,还可以为氢环境服役装备的设计制造提供必要的设计参数,试验过程可采用远程监控,避免试验人员近距离接触氢气高压试验装置,降低了试验风险。

    一种微型试样及一种液压鼓胀试验方法

    公开(公告)号:CN105699204B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201610284659.3

    申请日:2016-04-29

    Abstract: 本发明涉及金属材料力学性能测试领域,提出了一种微型试样及一种液压鼓胀试验方法;本发明提出的微型试样包括试样本体,试样本体为片状体,在试样本体的表面上设有朝向标识物,所述朝向标识物朝向或背向所述试样本体的弯曲方向,本发明能够降低微型试样的初始变形对试验结果的影响,提高液压鼓胀试验结果的准确度。

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