起订量:
高低温落锤冲击试验机
免费会员
经销商
◆★◆★◆★◆落球回弹试验仪**选型及注意事项◆★◆★◆★◆
A:手动释放:手动释放钢球的原理是通过手柄上的磁铁吸住钢球,然后通过人为的外力使手柄和钢球分离,势必会导致钢球在下落过程中出现偏离和旋转,必然会导致钢球与试样接触后出现碰壁和偏离中心,并且由于每个人或者同一个操作人员每次操作力度不同,也会对结果产生误差,影响测试的成功率。
B:电动释放:电动释放钢球的原理是将钢球与电磁铁垂直并固定在有机玻璃管中心位置,通过断电后电磁铁失去磁性后自由下落,与试样接触后进行反弹,大大提高了试验效率和数据的可靠性。同时也满足了标准里所规定的钢球下落时不允许有旋转并处于中心位置的要求。
自动度数的精度比较高,但是如果由于操作失误或由于试样不平整而导致出现测试结果错误时,可以通过人工读数进行对比,有效降低了失误概率,从而使测试的数据更加严谨。
在标准里,对测试结果有如下的概述:每组测试3个试样,每个试样测试3个结果,从3个结果中取较大值,再计算3个较大值的平均值作为试样的平均回弹率。但是市场上的部分厂家仪器未能理解标准对测试结果的要求,从而导致测试结果数据不可靠,同时客户对此项的关注及重视程度不够,希望能够引起您的重视。
设备名称:落锤冲击试验机
设备型号:CLC-A
一、符合标准:
GB/T11548 GB/T10002 GB/T13664 GB/T16800 GB/T14152 GB/14153 ISO04422
二、应用范围:
CLC—A型落锤式冲击试验机适用于对塑料、玻璃、陶瓷等非金属材料试样或制品进行冲击试验,是用以评价材料抗冲击性能的一种测试仪器。同时,也可以对同种材料、同种规格的试样进行冲击对比试验,以鉴定材料质量的优劣。对通过法和梯度法两种试验方法均适用。
本设备主要由升降主机和触摸屏控制台两部分组成,由触摸屏设定升降高度后,点开始上升,由步进电极驱动滚珠丝杠升到设定的高度后停止,点开始试验后,锤头自由垂直下落,从而判断锤头对试样的破环程度。
三、优势说明:
1、可对试验高度进行自由设定,全自动升降设定的试验高度
2、通过电机带动滚珠丝杠升降高度,精度高
3、锤头自动吸合和释放
4、具有防二次冲击功能
5、自动计算大冲击能量和大冲击速度
6、可以自由设定升降速度
四、技术指标:
1、有效冲击高度:1500MM
2、锤头重量:1KG (可根据需要订做)
3、锤头半径:R12.5MM(可根据需要订做)
4、锤头材质:淬火钢制锤头
5、基座重量:≥20KG
6、锤头自动升降
7、自动挂锤和释放锤头
8、大试样尺寸:1M⒊
9、设备尺寸:长*宽*高=1200*1500*2500(MM)
10、设备重量:200KG
五、标准配置:
序号名 称单位数量
01升降主机台1
02触摸屏控制台台1
03锤 头把1
04试样支座台1
05电源线根2
06说明书份1
07合格证份1
08保修卡份1
设备参数界面:
A、 高度和自由设定
B、 锤头上升速度可自由设定
或选择速度档位
C、锤头的半径可选择
D、高速优先和能量优先,当选
择高度优先时,可以设定锤
头高度锤头能量自动生成,
当设定能量优先是可设定锤
头能量,锤头自动升到自定能量
的高度并释放。
设备控制主界面:
根据实际情况填写试验参数,需
要输参数:
A、锤头重量:根据所选锤头型号填
写实际重量。
B、锤头半径:根据所选锤头的实际半
径填写
C、试样厚度:用游标卡尺货其他的
测量设备工具测量好厚度填写进去
D、设定高度:根据实验需求高度填写
进去既可
E、优先模式:选择能量优先时可填写实验所需的能量,选择高度优填写实验所需的高度。
F、试验模式分手动模式和自动模式;手动模式:锤头的上升、下降和停止均可手动操作;电磁铁的吸合与释放均可手动选择;回弹装置的气动与停止也可手动操作。当选自动模式后,实验界面转换为自动模式界面如下图,设置好参数后直接点击实验开始,系统全称自动实验不需要人为干预
七、设备主机机构组成
设备图:
防二次回弹装置
A、防二次回弹装置有两个大推力的双
轴气缸组成,
B、当锤头冲击试样后反弹回来瞬间夹
持住锤头,
避免锤头二次和试样相接处。
C、双轴气缸顶端是由增强尼龙加工而
成无论耐磨能力还是弹性都优于其
他材料可有效避免气缸的加持对锤
头的损坏又能夹持住锤头
试样夹具(仅供参考)
a)试样的加紧采用快速夹具,加持力和调节
b)中间冲孔可采用圆孔或者方孔也可根据用户实际需要定制
c)该夹具为符合材料的夹具,也可根据用户的实际需求定制夹具
例如安全帽、鞋尖和金
d)刚石头等各种夹具
e)、试样夹具上的快速夹具也可根据需要更换成气动夹具
a)当锤头通过重力的影响来冲击材料时,无法达到所需的冲击能量货这冲击速度;这是弹簧加载部分变起到作用。
b)伺服电机通过滚珠丝杠带动平台来压缩弹簧给锤头蓄力,从而达到给锤头一个初速度。
c)根据弹簧被压缩的位移来准确得出弹簧加载部分的能量。