基于X射线成像的大载荷高频率原位拉伸和疲劳试验机

    公开(公告)号:CN109883847B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201910210664.3

    申请日:2019-03-20

    IPC分类号: G01N3/12 G01N3/36 G01N23/04

    摘要: 一种基于X射线成像的大载荷高频率原位拉伸和疲劳试验机,成像位移台可转动地安装在试验平台上,底座固定在成像位移台上,机架安装在底座上,伺服液压缸安装在机架上,下夹具旋接在该液压缸的活塞杆上端,支撑座平台固定在机架的四根立柱上,支撑筒位于支撑座平台上方,透明围罩嵌装在支撑座平台与支撑筒之间,上夹具固定在支撑筒上,电液伺服阀分别与该液压缸的上、下油腔连通,载荷传感器、电液伺服阀以及X射线探测器分别顺次与数据采集与控制单元和数据处理单元连接。本发明具有大载荷、高频率、小体积、高精度等特点。

    同步辐射用真空/高压可调幅原位疲劳试验机及其组件

    公开(公告)号:CN108444849A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810292138.1

    申请日:2018-04-03

    IPC分类号: G01N3/38 G01N3/02

    摘要: 本发明涉及机械设备领域,具体而言,涉及一种同步辐射用真空/高压可调幅原位疲劳试验机及其组件。同步辐射用真空/高压可调幅原位疲劳试验机包括容纳试样的容纳装置、在容纳装置内形成高压环境或抽真空环境的环境生成装置、对试样进行夹持的夹持装置以及对夹持装置的一端提供上下运动载荷的转动传动动力装置,环境生成装置与容纳装置连接,夹持装置放置于容纳装置内,夹持装置的一端与转动传动动力装置连接。其采用转动传动,具有传动平稳可控、噪声低、输出波形良好可调等技术优点,同时,引入环境生成装置为试样的疲劳检测提供更多样且恶劣的检测环境,保证检测结果的准确性。

    混合轴箱布置的铁路车轴装置

    公开(公告)号:CN108791353A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810295348.6

    申请日:2018-04-03

    IPC分类号: B61F15/00 B61H5/00

    摘要: 本发明提供了一种混合轴箱布置的铁路车轴装置,属于轨道交通领域。混合轴箱布置的铁路车轴装置包括车轴本体,车轴本体上根据标准轨距间隔设置有第一轮座和第二轮座;车轴本体上还间隔设置有第一轴箱座和第二轴箱座,第一轴箱座设置在第一轮座远离第二轮座的一侧,第二轴箱座位于第一轮座和第二轮座之间。这种铁路车轴装置在曲线半径较小的铁轨上运行的时候,由于车轮磨损较小,从而可以有效降低车轮和铁轨之间产生的噪音,并且在工作的时候,车轴本体的高应力区较小,便于对车轴本体的检修和维护,提高轨道交通工具的使用效率。

    一种夹持机构以及同步辐射原位成像疲劳试验机

    公开(公告)号:CN108693198B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN201810291179.9

    申请日:2018-04-03

    IPC分类号: G01N23/04 G01N3/04 G01N3/38

    摘要: 本发明涉及机械设备领域,具体而言,涉及一种夹持机构以及同步辐射原位成像疲劳试验机。夹持机构用于同步辐射原位成像疲劳试验机试样的夹持固定,被上夹具夹持试样的一端具有第一表面和与第一表面相对的第二表面,上夹具包括对第一表面进行水平夹持的水平夹持组件、对第二表面进行竖直方向夹持的竖直夹持件以及控制水平夹持组件和竖直夹持件形成大小可调节并夹紧试样的夹紧腔的控制组件,水平夹持组件和竖直夹持件分别与控制组件连接。该夹持机构极大地简化了试样的安装方式,消除了试样安装过程中可能产生的扭力影响,利用控制装置增加了自锁能力,有助于提高试验精度。

    增材材料高通量试样制备方法、表征平台和表征实验方法

    公开(公告)号:CN108982181B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201810841444.6

    申请日:2018-07-27

    IPC分类号: G01N1/28

    摘要: 本发明提供了一种增材材料高通量试样制备方法、表征平台和表征实验方法,该方法包括:接收高通量试样的设计数据;设计数据至少包括设计试样的标距段;按照设定的移动速度,将多个设计试样输送至设定位置;每个设计试样包含指定的元素材料;在设定位置,通过热源对设计试样进行烧结,得到高通量试样;在烧结过程中,设计试样的每个标距段对应指定的热源功率。通过此方式,可以同时获得不同类型的增材材料的测量数据,减少了实验的工作量和时间,提高了增材制造材料的快速筛选和优化。