一种材料力学性能测试装置

    公开(公告)号:CN107036890A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710372994.3

    申请日:2017-05-24

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/06

    CPC分类号: G01N3/08 G01N3/068

    摘要: 本发明公开了一种材料力学性能测试装置,包括用于观察试样中间部位的显微镜和原位拉伸测试仪,原位拉伸测试仪包括驱动单元,驱动单元通过传动单元与试样拉伸单元相连,试样拉伸单元与用于测试试样拉伸拉力的负荷测试装置相连,用于测量试样变形的变形检测装置与试样拉伸单元相连,且负荷测试装置与变形检测装置均与控制器相连。由于该试验是在显微镜下进行的,因此可以通过显微镜观察试样的整个受力过程,因而该材料力学性能测试装置可以在显微成像系统下对材料的微观变形损伤进行全程动态监测,进而可以实现材料的力学性能测试和微观形貌观测的同步性。

    一种适用于高温真空的拉伸力学性能测试装置

    公开(公告)号:CN106644749A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610976521.X

    申请日:2016-10-27

    IPC分类号: G01N3/18

    摘要: 本发明公开了一种适用于高温真空的拉伸力学性能测试装置,包括环境控制装置和变形测量引伸计,所述变形测量引伸计包括第一引伸杆和第二引伸杆,所述变形测量引伸计设置在环境控制装置的侧面,且所述第一引伸杆的用于与试样的顶端相抵,所述第二引伸杆用于与所述试样的底端相抵;且所述试样的拉伸量对应测试前后所述第一引伸杆与所述第二引伸杆的间距差值。上述装置,在高温环境下引伸杆伸长量发生改变时不会对测试结果产生影响,进而减小了测试结果的误差。

    一种拉伸力学性能测试装置

    公开(公告)号:CN106289982A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610970776.5

    申请日:2016-10-27

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/04

    摘要: 本发明公开了一种拉伸力学性能测试装置,包括与上连杆轴向固定连接的上夹头组件和与下连杆轴向固定连接的下夹头组件;所述上夹头组件,包括上夹头杆和与所述上夹头杆沿垂直于拉伸方向滑动配合的上拉伸夹头;所述下夹头组件,包括下夹头杆和与所述下夹头杆沿垂直于拉伸方向滑动配合的下拉伸夹头;所述上拉伸夹头和所述下拉伸夹头用于固定试样。测试时,通过对试样的拉伸,使得上拉伸夹头和下拉伸夹头沿垂直于拉伸方向均产生力的作用并发生滑动,进而自动调整试样的拉伸方向,使得拉伸方向与上夹头杆和下夹头杆方向相同,进而使得试样更好的处于二力杆状态。

    适用于高温真空环境的压缩和弯曲力学性能测试装置

    公开(公告)号:CN106644748B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201610976490.8

    申请日:2016-10-27

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/20 G01N3/04

    摘要: 本发明公开了一种适用于高温真空环境的压缩和弯曲力学性能测试装置,包括高温真空箱,所述高温真空箱内设置有与上夹头连接的上压杆,所述高温真空箱内还设置有:下夹头组件,所述下夹头组件包括托盘和设置在所述托盘上的多个下夹头,所述下夹头用于固定试样;驱动机构,所述驱动机构与所述托盘连接,用于切换不同所述下夹头位于下压杆的正上方;所述下压杆能够带动其正上方的所述下夹头沿试样的压缩方向运动和/或所述上压杆能够带动上夹头沿所述试样的压缩方向运动。上述装置,大大提高了试验效率。

    适用于高温真空环境的弯曲挠度测试装置

    公开(公告)号:CN106679914A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710104748.X

    申请日:2017-02-24

    IPC分类号: G01M5/00

    CPC分类号: G01M5/0058

    摘要: 本发明公开了适用于高温真空环境的弯曲挠度测试装置,包括环境箱,该环境箱内设置有三点弯曲夹具和挠度测量室,所述三点弯曲夹具通过测量引伸杆将所述试样的变形量传递至所述挠度测量室,所述三点弯曲夹具包括第一压杆组件和能够相对所述第一压杆组件运动的第二压杆组件,且所述第一压杆组件的轴心与所述第二压杆组件的轴心重合;所述第一压杆组件的端部设置有用于支撑所述试样的测试端点的第一压辊和第二压辊;所述第二压杆组件上设置有用于向所述试样施加压力的第三压辊。上述装置避免了温度波动及均热性差,有效的提高了高温真空环境弯曲挠度测试的准确性,同时由于环境箱的尺寸减小使得升温能力和升温速度大幅度提升,大大缩短的测试时间。

    一种适用于高温真空环境的材料性能测试装置

    公开(公告)号:CN106248717A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610957100.2

    申请日:2016-10-27

    IPC分类号: G01N25/02

    CPC分类号: G01N25/02

    摘要: 本发明公开了一种适用于高温真空环境的材料性能测试装置,包括真空炉箱体,所述真空炉箱体内设置有加热装置、用于固定试样的夹具和用于测量所述试样标距的变形量的变形测量组件,所述加热装置用于给所述试样进行加热,所述真空炉箱体包括第一真空室和第二真空室,所述加热装置和夹具均设置在所述第一真空室,所述变形测量组件设置在所述第二真空室,且所述第一真空室和所述第二真空室之间设置有隔热屏。上述装置使得变形测量组件保持在其正常使用温度环境内,进而提高了试验测试结果的准确性。

    一种适用于高温真空的拉伸力学性能测试装置

    公开(公告)号:CN106644749B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201610976521.X

    申请日:2016-10-27

    IPC分类号: G01N3/18

    摘要: 本发明公开了一种适用于高温真空的拉伸力学性能测试装置,包括环境控制装置和变形测量引伸计,所述变形测量引伸计包括第一引伸杆和第二引伸杆,所述变形测量引伸计设置在环境控制装置的侧面,且所述第一引伸杆的用于与试样的顶端相抵,所述第二引伸杆用于与所述试样的底端相抵;且所述试样的拉伸量对应测试前后所述第一引伸杆与所述第二引伸杆的间距差值。上述装置,在高温环境下引伸杆伸长量发生改变时不会对测试结果产生影响,进而减小了测试结果的误差。

    适用于高温真空环境的弯曲挠度测试方法及装置

    公开(公告)号:CN106885664A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710104750.7

    申请日:2017-02-24

    IPC分类号: G01M5/00

    CPC分类号: G01M5/0058

    摘要: 本发明公开了一种适用于高温真空环境的弯曲挠度测试方法,该方法包括步骤:采集环境箱内的温度参数及对应温度的试样的弯曲挠度的测量变形值;获取测试设备的对应温度下的变形补偿参数,所述变形补偿参数为测试设备本身受温度影响发生的变形量;用所述测量变形值减去对应温度的所述变形补偿参数,得到对应温度下的试样的弯曲挠度的实际变形量。上述方法消除了高温环境下测试设备本身也会随着温度的变化产生相应的变形量对测试结果的影响,进而提高了高温环境下弯曲挠度测试的准确性。另外本发明还公开了一种适用于高温真空环境的弯曲挠度测试装置。

    适用于高温真空环境的压缩和弯曲力学性能测试装置

    公开(公告)号:CN106644748A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610976490.8

    申请日:2016-10-27

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/20 G01N3/04

    摘要: 本发明公开了一种适用于高温真空环境的压缩和弯曲力学性能测试装置,包括高温真空箱,所述高温真空箱内设置有与上夹头连接的上压杆,所述高温真空箱内还设置有:下夹头组件,所述下夹头组件包括托盘和设置在所述托盘上的多个下夹头,所述下夹头用于固定试样;驱动机构,所述驱动机构与所述托盘连接,用于切换不同所述下夹头位于下压杆的正上方;所述下压杆能够带动其正上方的所述下夹头沿试样的压缩方向运动和/或所述上压杆能够带动上夹头沿所述试样的压缩方向运动。上述装置,大大提高了试验效率。

    一种氢氧水蒸气环境的高频疲劳过热测试装置

    公开(公告)号:CN106525701A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610957116.3

    申请日:2016-10-27

    IPC分类号: G01N17/00

    CPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明公开了一种氢氧水蒸气环境的高频疲劳过热测试装置,该装置包括氢氧水蒸气生成装置,所述氢氧水蒸气生成装置包括:通过第一管路与环境试验装置的进气管连通的水蒸气发生器;连接有氢氧供应管路的流量控制装置;所述流量控制装置,设置在所述第一管路上,用于控制水蒸气中溶解氢氧的含量。通过调节流量控制装置通入氢气和/或氧气的流量来控制第一管路内水蒸气中溶解氢氧的含量,进而可以控制通入环境试验装置的水蒸气的氢氧含量,从而实现了氢氧水蒸气环境下的耦合数据的定量分析。