一种非接触式轮廓仪管材样品快捷定位装置及操作方法

    公开(公告)号:CN111076673B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN201911185922.3

    申请日:2019-11-27

    IPC分类号: G01B11/24

    摘要: 本发明涉及非接触式轮廓仪分析样品表面形貌技术领域,尤其涉及一种非接触式轮廓仪管材样品快捷定位装置及操作方法。该装置的被测管件样品正下方依次设有橡皮泥、载玻片、移动平台、滑轨、下端气缸,水平被测管件样品的两侧分别通过左侧行走传动定位轴、右侧行走传动定位轴顶持,被测管件样品左侧依次设有左侧行走传动定位轴、左侧滑块、左侧气缸,被测管件样品右侧依次设有右侧行走传动定位轴、超薄θ轴中空微调手动平台、右侧滑块、右侧气缸,被测管件样品正上方依次设有支架、微调光学狭缝、光源。本发明确保在表面轮廓分析实验过程中快速调整需要测量部位始终处于管材的最顶端,保证非接触式表面轮廓分析实验中数据采集及结果分析的准确性。

    一种高强度低合金耐候结构钢的高温拉伸试验方法

    公开(公告)号:CN112284894B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202010958630.5

    申请日:2020-09-14

    IPC分类号: G01N3/08 G01M13/00

    摘要: 本发明涉及金属材料高温静载拉伸试验领域,目的是提供一种高强度低合金耐候结构钢的高温拉伸试验方法,具体为:当材料产生较短的加工硬化且较长的加工软化情况时,选择在位移达到平行段长度的5%‑10%的区间内进行变速;拉伸试验的试验温度为650℃;屈服前横梁位移速率0.15mm/min,屈服后横梁位移速率2.5mm/min;所述高强度低合金耐候结构钢为:S355J2W。本发明克服了高强度低合金耐候结构钢在650℃高温拉伸时出现的试验速率一致,抗拉强度数值相差大的问题。在既定某一速率条件下,进一步明确了屈服后的变速位置,从而获得稳定且真实抗拉强度。

    一种高强钢的室温拉伸试验方法

    公开(公告)号:CN112161865A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202010885795.4

    申请日:2020-08-28

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明涉及金属材料室温静载拉伸试验领域,目的是提供一种高强钢的室温拉伸试验方法。具体为:首先通过一组常规试验,初步确定滞后环起点,滞后环起点设置为高于预期开始产生屈服时的强度,低于预期规定塑性延伸强度的应力值,且滞后环下反向点为滞后环起点10%的应力值。最后通过滞后环法确定需平移的直线。本发明保证高强钢以及相似材料室温拉伸试验中规定塑性延伸强度的一致性,同时保证不同试验机构或部门获得的数据结果具有一致性和对比性。

    一种高强度低合金耐候结构钢的高温拉伸试验方法

    公开(公告)号:CN112284894A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202010958630.5

    申请日:2020-09-14

    IPC分类号: G01N3/08 G01M13/00

    摘要: 本发明涉及金属材料高温静载拉伸试验领域,目的是提供一种高强度低合金耐候结构钢的高温拉伸试验方法,具体为:当材料产生较短的加工硬化且较长的加工软化情况时,选择在位移达到平行段长度的5%‑10%的区间内进行变速;拉伸试验的试验温度为650℃;屈服前横梁位移速率0.15mm/min,屈服后横梁位移速率2.5mm/min;所述高强度低合金耐候结构钢为:S355J2W。本发明克服了高强度低合金耐候结构钢在650℃高温拉伸时出现的试验速率一致,抗拉强度数值相差大的问题。在既定某一速率条件下,进一步明确了屈服后的变速位置,从而获得稳定且真实抗拉强度。

    一种非接触式轮廓仪管材样品快捷定位装置及操作方法

    公开(公告)号:CN111076673A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911185922.3

    申请日:2019-11-27

    IPC分类号: G01B11/24

    摘要: 本发明涉及非接触式轮廓仪分析样品表面形貌技术领域,尤其涉及一种非接触式轮廓仪管材样品快捷定位装置及操作方法。该装置的被测管件样品正下方依次设有橡皮泥、载玻片、移动平台、滑轨、下端气缸,水平被测管件样品的两侧分别通过左侧行走传动定位轴、右侧行走传动定位轴顶持,被测管件样品左侧依次设有左侧行走传动定位轴、左侧滑块、左侧气缸,被测管件样品右侧依次设有右侧行走传动定位轴、超薄θ轴中空微调手动平台、右侧滑块、右侧气缸,被测管件样品正上方依次设有支架、微调光学狭缝、光源。本发明确保在表面轮廓分析实验过程中快速调整需要测量部位始终处于管材的最顶端,保证非接触式表面轮廓分析实验中数据采集及结果分析的准确性。