一种高温三点弯曲试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN105424499A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510878826.2

    申请日:2015-12-04

    IPC分类号: G01N3/20

    CPC分类号: G01N3/20

    摘要: 本发明公开了一种高温三点弯曲试验系统及试验方法,高温三点弯曲试验系统包括电子拉伸试验机、卡具组件、对试样进行加热的加热炉,电子拉伸试验机包括上横梁、下横梁,卡具组件包括上卡具、下卡具,上卡具的上部与上横梁连接、下部上设有两个下加载压头,两个下加载压头左右间隔设置,下卡具的下部与下横梁连接、上部上设有上加载压头,上加载压头与下加载压头之间形成用于安装试样的安装空间。在试验时,通过调节上下卡具的位置,卡具组件的用于夹装试样的部分可以放入加热炉的炉膛中,对试样进行加热。通过本试验系统可以测得高温环境下的试样的弯曲特性,分析出三点弯曲状态下的应力松弛行为。

    一种高温三点弯曲试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN105424499B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201510878826.2

    申请日:2015-12-04

    IPC分类号: G01N3/20

    摘要: 本发明公开了一种高温三点弯曲试验系统及试验方法,高温三点弯曲试验系统包括电子拉伸试验机、卡具组件、对试样进行加热的加热炉,电子拉伸试验机包括上横梁、下横梁,卡具组件包括上卡具、下卡具,上卡具的上部与上横梁连接、下部上设有两个下加载压头,两个下加载压头左右间隔设置,下卡具的下部与下横梁连接、上部上设有上加载压头,上加载压头与下加载压头之间形成用于安装试样的安装空间。在试验时,通过调节上下卡具的位置,卡具组件的用于夹装试样的部分可以放入加热炉的炉膛中,对试样进行加热。通过本试验系统可以测得高温环境下的试样的弯曲特性,分析出三点弯曲状态下的应力松弛行为。

    一种拉伸试验机用悬臂梁弯曲试验卡具及试验方法

    公开(公告)号:CN105319127B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201510880329.6

    申请日:2015-12-04

    IPC分类号: G01N3/04 G01N3/20

    摘要: 本发明公开了一种拉伸试验机用悬臂梁弯曲试验卡具及试验方法,其中试验卡具包括上卡具、下卡具,上卡具包括用于与拉伸试验机的上横梁连接的上拉杆、连接在上拉杆下部的承载部,承载部上设有加载压头,下卡具包括下拉杆、连接在下拉杆上部的用于支撑试样的支撑部,支撑部上设有用于将试样的一端固定在支撑部上的压紧结构,加载压头对试样的处于悬臂状态的一端由下至上施加载荷。本发明试验卡具在使用时,先将卡具连接在拉伸试验机上,将试样的一端安装在下卡具的支撑部上,并靠压紧结构固定。试样处于悬臂状态,利用加载压头对试样的悬臂的一端施加载荷,使试样弯曲变形。在试样的恒定变形量状态下,可以记录试样的应力随时间的变化关系。

    一种拉伸试验机用悬臂梁弯曲试验卡具及试验方法

    公开(公告)号:CN105319127A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510880329.6

    申请日:2015-12-04

    IPC分类号: G01N3/04 G01N3/20

    CPC分类号: G01N3/04 G01N3/20

    摘要: 本发明公开了一种拉伸试验机用悬臂梁弯曲试验卡具及试验方法,其中试验卡具包括上卡具、下卡具,上卡具包括用于与拉伸试验机的上横梁连接的上拉杆、连接在上拉杆下部的承载部,承载部上设有加载压头,下卡具包括下拉杆、连接在下拉杆上部的用于支撑试样的支撑部,支撑部上设有用于将试样的一端固定在支撑部上的压紧结构,加载压头对试样的处于悬臂状态的一端由下至上施加载荷。本发明试验卡具在使用时,先将卡具连接在拉伸试验机上,将试样的一端安装在下卡具的支撑部上,并靠压紧结构固定。试样处于悬臂状态,利用加载压头对试样的悬臂的一端施加载荷,使试样弯曲变形。在试样的恒定变形量状态下,可以记录试样的应力随时间的变化关系。

    一种高强高塑性Zn-Cu-Ti合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN105950913B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201610562258.X

    申请日:2016-07-15

    IPC分类号: C22C18/02 C22F1/16 C22C1/03

    摘要: 本发明公开了一种高强高塑性Zn‑Cu‑Ti合金及其制备方法。该高强高塑性Zn‑Cu‑Ti合金,由以下重量百分比的组分组成:Cu 1.3%~1.6%,Ti 0.02%~0.06%,Mg 0.001%~0.003%,余量为Zn。本发明的Zn‑Cu‑Ti合金是将合金原料熔炼后,经热挤压、单道次大变形量热轧制备而成的;现有技术在制备变形锌合金时,或采用多道次小变形量热轧,或采用多次加热退火工艺,工艺流程复杂,轧制效率低;该制备方法简化了工艺流程,且所得Zn‑Cu‑Ti合金质量好,抗拉强度和延伸率分别为≥251MPa,≥51.832%,相对于欧洲标准BS EN988,抗拉强度和延伸率性能有大幅提高。