Stroj na testovanie nárazom konzolového nosníka
Technické parametre
Model | KS-6004B |
Rýchlosť nárazu | 3,5 m/s |
Energia kyvadla | 2,75 J, 5,5 J, 11 J, 22 J |
Uhol predzdvihnutia kyvadla | 150° |
Stredová vzdialenosť úderu | 0,335 m |
Krútiaci moment kyvadla | T2,75 = 1,47372 Nm T5,5 = 2,94744 Nm T11 = 5,8949 Nm T22 = 11,7898 Nm |
Vzdialenosť od nárazovej čepele k hornej časti čeľuste | 22 mm ± 0,2 mm |
Polomer zaoblenia čepele | Polomer zaoblenia čepele |
Presnosť merania uhla | 0,2 stupňa |
Výpočet energie | Známky: 4 ročníky Metóda: Energia E = potenciálna energia - strata Presnosť: 0,05 % indikácie |
Energetické jednotky | J, kgmm, kgcm, kgm, lbft, lbin sú zameniteľné |
Teplota | -10 ℃ - 40 ℃ |
Zdroj | Zdroj |
Typ vzorky | Typ vzorky vyhovuje požiadavkám noriem GB1843 a ISO180 |
Celkové rozmery | 50 mm * 400 mm * 900 mm |
Hmotnosť | 180 kg |
Experimentálna metóda
1. Zmerajte hrúbku testu podľa tvaru stroja, zmerajte bod v strede všetkých vzoriek a urobte aritmetický priemer 10 testov vzoriek.
2. Vyberte razník podľa požadovanej energie nárazu proti kyvadlu testu tak, aby bola hodnota medzi 10 % a 90 % celej stupnice.
3. Kalibrujte prístroj podľa pravidiel používania prístroja.
4. Vyrovnajte vzorku a umiestnite ju do držiaka, aby ste ju upevnili.Okolo vzorky by nemali byť žiadne vrásky ani nadmerné napätie.Nárazové plochy 10 vzoriek by mali byť konzistentné.
5. Zaveste kyvadlo na uvoľňovacie zariadenie, stlačením tlačidla na počítači spustite test a nechajte kyvadlo naraziť na vzorku.Vykonajte 10 testov v rovnakých krokoch.Po teste sa automaticky vypočíta aritmetický priemer 10 vzoriek.
Pomocná štruktúra
1. tesnenie: dvojvrstvové vysokoteplotne odolné tesnenie v ťahu medzi dverami a boxom na zabezpečenie vzduchotesnosti testovacej plochy;
2. kľučka dverí: použitie nereakčnej kľučky dverí, jednoduchšie ovládanie;
3. kolieska: spodná časť stroja používa vysoko kvalitné pevné PU pohyblivé kolesá;
4. Vertikálne telo, horúce a studené boxy, pomocou koša na premenu experimentálnej oblasti, kde sa testuje produkt, na dosiahnutie účelu testu šoku za tepla a chladu.
5. Táto štruktúra minimalizuje tepelné zaťaženie pri šoku z tepla a chladu, skracuje čas odozvy na teplotu, je tiež najspoľahlivejším a energeticky najefektívnejším spôsobom šoku zo studeného stavu.