一种热风测试包装膜收缩率的装置

    公开(公告)号:CN108204995A

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201611185264.4

    申请日:2016-12-20

    发明人: 安舸

    IPC分类号: G01N25/16

    CPC分类号: G01N25/16

    摘要: 本发明公开了一种热风测试包装膜收缩率的装置,其结构包括料斗、转盘、落料筒、运膜皮带、机封件、底座、支脚座、滚轮、刮板、放膜马达、光电感应器、张紧装置、滚筒、成型器,所述料斗下方设有转盘,所述落料筒与运膜皮带相连接,所述张紧装置由金属外壳、变位内壳、传动杆、圆柱形橡胶、吸收室、止动器组成,所述金属外壳与变位内壳相连接,所述变位内壳上设有传动杆,所述圆柱形橡胶与吸收室相连接,所述吸收室与止动器相连接,所述传动杆与滚筒相连接。本发明设有张紧装置,能够压缩进行工作增加收缩力度,同时吸收振动和噪音,抗冲击负荷能力强。

    一种测量混凝土全过程线膨胀系数的方法

    公开(公告)号:CN107817266A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201711121082.5

    申请日:2017-11-14

    IPC分类号: G01N25/16

    CPC分类号: G01N25/16

    摘要: 一种测量混凝土全过程线膨胀系数的方法,将混凝土原材料按照相应配比搅拌,浇入容置空间内,形成试件,盖好温度模板上盖;将温度传感器分别插入试件中部三等分点,以及环境箱测温孔内;试件中部安装位移传感器,并用定位工装固定,保持其位置恒定;设定相应的温度模板以及环境箱的温度历程曲线;待混凝土初凝后拆除定位工装,开始试验,测量混凝土的收缩数据。1天龄期前,混凝土的线膨胀系数通过水泥浆和骨料的线膨胀系数和骨料比率来确定;1天龄期后,通过测量温度变化下的变形量,来计算出材料的线膨胀系数。本发明可以对混凝土在温度变化发展条件下的全过程线膨胀系数进行试验,为掌握混凝土力学性能和防止混凝土裂缝产生提供可靠依据。

    一种高精度筒体线膨胀系数测量装置及方法

    公开(公告)号:CN107655931A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710675747.0

    申请日:2017-08-09

    IPC分类号: G01N25/16 G01B11/16

    CPC分类号: G01N25/16 G01B11/161

    摘要: 一种高精度筒体线膨胀系数测量装置及方法,其装置包括连接分光棱镜组件(1)、石英管组件(2)、连接反射镜组件(3)、V型块组件(4)。连接分光棱镜组件(1)和连接反射镜组件(3)安装于待测筒体(5)上下法兰两端,石英管组件(2)安装于连接分光棱镜组件(1)和连接反射镜组件(3)的V型槽内,温度变化时,测量反射镜和参考反射镜的移动量之差代表了待测件与参考件的长度变化量之差,也即为干涉仪读数。本发明不仅可以用于测量复合材料筒体结构的线膨胀系数,还能作适应性更改用于测量复合材料杆件及桁架结构的线膨胀系数。本发明测量装置有设备需求少、使用简单方便、环境适应性强、效率高、精度高的特点。

    一种色纱受热收缩测试方法

    公开(公告)号:CN107449796A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710616903.6

    申请日:2017-07-26

    IPC分类号: G01N25/16

    CPC分类号: G01N25/16

    摘要: 本发明的目的是提供一种色纱受热收缩测试方法,通过对取样色纱、标准色纱和色纱织物绷直调整张力,之后在130±2℃的加热槽内进行加热5min,之后在室温下冷却2min,测量长度,与初始长度进行对比,重复至少20次,取平均值,取样色纱和标准色纱进行比对,取样色纱与色纱织物再进行比对,可以很好的对色纱进行受热收缩测试,适用于测试中。

    一种块矿热爆裂指数检测方法

    公开(公告)号:CN107389730A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710615373.3

    申请日:2017-07-26

    发明人: 雷建梅

    IPC分类号: G01N25/54 G01N25/16 G01N5/00

    CPC分类号: G01N25/54 G01N5/00 G01N25/16

    摘要: 本发明提出一种块矿热爆裂指数检测方法:筛分粒度20-25mm的试样,在100-110℃干燥至少12h,保留粒度20-25mm的样品并在100-110℃继续干燥至少12h得到检测试样;将石墨坩埚加热至700℃,恒温保持至少20min后将检测试样放入石墨坩埚中并盖上坩埚盖,至少30min后取出并冷却至室温;第三步,计算热爆裂指数DI-6.3:测得石墨坩埚中的产品质量为m1,测得粒度小于6.3mm的产品质量为m2,热爆裂指数DI-6.3=m1/m2*100%。如测得的热爆裂指数超过10%,则对应块矿的添加比例不得超过15%。本发明可以有效地指导块矿添加比例,有助于降本增效,减轻环保压力。

    薄膜应力测试仪及其测试方法

    公开(公告)号:CN107219030A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201610162358.3

    申请日:2016-03-21

    IPC分类号: G01L5/00 G01N25/16

    CPC分类号: G01L5/0047 G01N25/16

    摘要: 本发明适用于薄膜应力测试技术领域,公开了一种薄膜应力测试仪及其测试方法,所述测试仪包括台架、设置在台架上的激光器、可内置薄膜样品的真空腔室、用于控制真空腔室进行X轴和Y轴运动的XY轴运动平台、安装在真空腔室的底板上且用于实现样品快速升降温功能的快速升降温装置、设置在真空腔室上方的反射镜和半透镜,以及设置在台架远离所述反射镜和半透镜的一端的位敏探测器,所述激光器发出的激光经反射镜和半透镜进入真空腔室并照射所述薄膜样品,所述薄膜样品反射的激光经半透镜反射至所述位敏探测器。本发明通过快速升降温装置测量薄膜在高温下和交变热载荷作用下的应力,并根据薄膜在不同温度下的热应力数值计算薄膜的热膨胀系数。

    一种薄膜试样热缩性能检测装置

    公开(公告)号:CN106908471A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710111399.4

    申请日:2017-02-28

    发明人: 姜允中

    IPC分类号: G01N25/00 G01N25/16

    CPC分类号: G01N25/00 G01N25/16

    摘要: 本发明公开薄膜试样热缩性能检测装置。该装置包括底座;薄膜固定架,其安装于底座上;薄膜固定架上至少设置有一个收缩率检测工位和一个收缩力检测工位;可升降的加热腔,其设于薄膜固定架正上方;加热腔用于对薄膜固定架上的薄膜试样加热;编码器与控制器相连;滚轮安装于编码器主轴上且与收缩率检测工位上的薄膜试样固定连接,当薄膜试样受热收缩时,编码器用于检测薄膜试样受热收缩时滚轮的转动角度信息并传送至控制器,由控制器再根据所述滚轮的直径而计算出薄膜试样的收缩率;拉力传感器,其安装于底座上且直接与收缩力检测工位上的薄膜试样相连,用于检测薄膜试样受热收缩过程中拉力大小并传送至控制器,进而得到薄膜试样的热收缩力。

    利用单缝衍射测材料热膨胀系数的装置及方法

    公开(公告)号:CN106814100A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710178193.3

    申请日:2017-03-23

    IPC分类号: G01N25/16

    CPC分类号: G01N25/16

    摘要: 本发明公开一种利用单缝衍射测材料热膨胀系数的装置,其特征在于:所述的装置包括激光器(1),与激光器(1)相配有单缝装置(2),与单缝装置(2)相配有观测装置(3),它针对传统的材料热膨胀系数测量方法所存在的种种问题,设计出一种用衍射方法测量微小位移的实验装置,其操作简单,调节方便,省去了传统方法或结构中各种参数的间接转化,减少了误差的来源,同时它所需要读取的参数并不需要采用望远镜观测,更加直接和准确。它的特殊结构决定了在测量的过程中,供光线通过以产生衍射条纹的缝隙中无任何遮挡物,保证了投射在观测屏装置上的衍射条纹清晰。

    一种双控温土体膨胀测定仪

    公开(公告)号:CN106770428A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611161839.9

    申请日:2016-12-15

    发明人: 姚兆明 许常伦

    IPC分类号: G01N25/16

    CPC分类号: G01N25/16

    摘要: 本发明公开了一种双控温土体膨胀测定仪,包括土体膨胀仪测定工作台、两台制温循环机、测力显示仪和多根导管等,所述土体膨胀测定仪工作台的支架由环形钢片、中部钢板、底部钢板、螺杆、紧固螺母、固定螺杆等组成,所述膨胀测定仪内腔室由内至外分别为带刻度的环刀、浸水开口室、控温介质循环腔、保温层,所述膨胀测定仪内腔室由上至下分别为位移传感器、压力传感器、轻质玻璃纤维盖板、透水石垫块、绝热块、支架中部钢板、底部控温介质循环腔、保温层。本发明通过选用智能传感器仪表设备采集并读取实验数据,确保了采集和读取实验数据的准确性,利于减小实验所带来的偶然误差;利用两台制温循环机与控温介质循环腔来模拟原状土的温度环境,利于减小温度对膨胀力与膨胀量的影响,从而更好地为工程防治措施提供有效参考。本发明不仅可以做土体膨胀实验,在浸水开口室不加水时,还可以做冻胀试验,利于节约实验室空间与采购成本。

    一种基于反射式光纤位移传感器的液体体胀系数测量仪

    公开(公告)号:CN106483161A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611158640.0

    申请日:2016-12-15

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: G01N25/16

    CPC分类号: G01N25/16

    摘要: 本发明涉及一种基于反射式光纤位移传感器的液体体胀系数测量仪。本发明利用传感探头中入射光纤端射出的光照射到反射薄膜上,当被测液体受热膨胀后,反射薄膜反射回来的光将发生光强的变化,经接收光纤接收后输出到光纤位移测量系统进行处理,通过检测反射光的输出光强来计算出反射薄膜的相对位移量。根据反射式光纤位移传感器精确测量的位移变化量,以及温度传感器测出的温度变化量,即可计算出待测液体体胀系数。本发明采用反射式光纤位移传感器精确测量液体体胀系数具有稳定性好、精度高、安全可靠等优点,可以减小用光杠杆法、干涉法、CCD法等测量方法在操作方面带来的误差,也能进一步拓宽这种光纤传感器的应用范围。