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技術(shù)文章
  • 2025

    12-13

    金屬材料高溫疲勞性能測試與損傷機理研究

    1.核心概念與意義高溫疲勞:指金屬材料在高溫環(huán)境下,承受交變循環(huán)載荷時,發(fā)生性能退化并最終斷裂的現(xiàn)象。與常溫疲勞的區(qū)別:高溫引入了時間相關(guān)的蠕變和環(huán)境氧化效應(yīng),使得失效機理復(fù)雜化,壽命預(yù)測更加困難。意義:評估如航空發(fā)動機葉片、渦輪盤、核電管道、石化反應(yīng)器等關(guān)鍵高溫部件在長期服役中的安全性與可靠性,是設(shè)計和選材的重要依據(jù)。2.主要測試方法與設(shè)備測試通常在電液伺服疲勞試驗機或高頻諧振試驗機上進(jìn)行,并配備精密的高溫爐或感應(yīng)加熱系統(tǒng)。A.按控制模式分類1.應(yīng)力控制疲勞:保持應(yīng)力幅恒定...
  • 2025

    12-11

    基于直接法的短纖維增強熱塑性塑料端部切口彎曲試驗的II型內(nèi)聚力律的驗證

    在工業(yè)輕量化趨勢下,短纖維增強熱塑性塑料因其易加工、成本低的優(yōu)勢,應(yīng)用日益廣泛。在多結(jié)構(gòu)設(shè)計的應(yīng)用中,需將短纖維增強熱塑性塑料與其他材料進(jìn)行粘接,而如何準(zhǔn)確有效地預(yù)測其粘接接頭的強度,以確保結(jié)構(gòu)的安全成為亟需解決的問題。針對這一問題,日本慶應(yīng)大學(xué)的MasakiOmiya提出了利用直接法計算兩種(BasedonJ,BasedonG)J積分值以獲取內(nèi)聚力模型(CZM)參數(shù),并基于此方法開發(fā)了一種預(yù)測使用短纖維增強熱塑性塑料作為被粘件的粘接接頭強度的方法,為相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計與性能評估...
  • 2025

    12-9

    碳纖維復(fù)合材料前沿表征技術(shù)與力學(xué)性能測試綜述

    一、碳纖維材料前沿分析技術(shù)前沿分析旨在從微觀/納觀尺度理解碳纖維及其復(fù)合材料的成分、結(jié)構(gòu)和性能關(guān)系,為材料設(shè)計、工藝優(yōu)化和失效分析提供依據(jù)。1.微納結(jié)構(gòu)表征高分辨率透射電子顯微鏡:可觀察碳纖維內(nèi)部的石墨微晶排列、缺陷、孔隙及界面相結(jié)構(gòu),是研究碳纖維“皮-芯”結(jié)構(gòu)、石墨化程度的核心工具。原子力顯微鏡:用于表征纖維表面形貌、粗糙度以及界面區(qū)域的納米力學(xué)性能(如模量分布)。小角/廣角X射線散射:無損分析碳纖維中微孔洞的尺寸、分布以及石墨微晶的取向度和層間距,對研究預(yù)氧化、碳化過程至...
  • 2025

    12-9

    生物材料力學(xué)試驗機:從微觀表征到臨床轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵技術(shù)平臺

    在再生醫(yī)學(xué)的實驗室里,研究人員正將一片僅幾毫米大小的人工心臟瓣膜組織放入儀器中。隨著精確控制的應(yīng)變加載,組織在模擬血液環(huán)境的液體中輕柔伸展,一系列數(shù)據(jù)實時涌向計算機——這不再是科幻場景,而是現(xiàn)代生物材料力學(xué)試驗機日常工作的真實寫照。一、為何生物材料需要“專屬”試驗機?傳統(tǒng)材料試驗機誕生于鋼鐵與混凝土的時代,而生物材料與組織的力學(xué)測試則面臨獨特挑戰(zhàn):樣本的脆弱性:生物組織往往柔軟易損,血管的拉伸強度僅為鋼材的萬分之一,卻需要在生理環(huán)境中保持功能。環(huán)境的依賴性:一塊軟骨在干燥空氣...
  • 2025

    12-8

    靜態(tài)疲勞試驗機的選型與維護保養(yǎng)技巧

    靜態(tài)疲勞試驗機用于評估材料在長時間恒定或緩變載荷下的性能衰減與失效行為,選型與維護保養(yǎng)直接影響試驗數(shù)據(jù)的可靠性與設(shè)備壽命。選型應(yīng)圍繞試驗?zāi)繕?biāo)與材料特性展開。先明確被測對象的服役載荷類型,據(jù)此選擇匹配的結(jié)構(gòu)框架與加載方式,保證施力穩(wěn)定且符合真實工況。其次考慮載荷范圍與精度,不同材料的強度與斷裂韌性差異大,設(shè)備應(yīng)具備足夠的量程與分辨率,既能覆蓋高強度材料的測試,也能精細(xì)捕捉低載荷下的漸進(jìn)變形。環(huán)境模擬能力同樣重要,若需考察溫度、濕度或介質(zhì)對靜態(tài)疲勞的影響,應(yīng)選配相應(yīng)的控溫、控濕或...
  • 2025

    12-8

    為何選擇電磁疲勞試驗機?——三大優(yōu)點解析

    核心優(yōu)點(基于工作原理)1.測試頻率:工作頻率通常在50Hz至300Hz,甚至可達(dá)1000Hz以上,比傳統(tǒng)液壓機(通常2.極低的運行能耗:采用諧振原理,在達(dá)到共振狀態(tài)后,系統(tǒng)主要需要克服空氣阻尼和內(nèi)部摩擦,因此能源消耗極低,通常僅為傳統(tǒng)液壓機的1/10到1/100,長期使用可節(jié)省大量電費。3.無液壓油污染:電氣驅(qū)動,無需液壓油,因此清潔、環(huán)保、無泄漏風(fēng)險,維護簡單,對實驗室環(huán)境友好,尤其適合對潔凈度有要求的場合。性能與操作優(yōu)點4.動態(tài)響應(yīng)快,波形質(zhì)量好:電磁驅(qū)動器的響應(yīng)速度極...
  • 2025

    12-8

    微米級金屬薄膜/纖維的拉伸性能與損傷演化測試

    1.項目背景與挑戰(zhàn)研究目標(biāo):準(zhǔn)確測量直徑為10-50微米的單根金屬纖維(或厚度為幾微米的薄膜)在拉伸過程中的全場應(yīng)變分布,并觀察其頸縮起始、剪切帶形成等局部化損傷過程。傳統(tǒng)方法局限:傳統(tǒng)引伸計或應(yīng)變片無法用于如此微小的試樣,且無法獲得局部化信息。核心挑戰(zhàn):試樣尺寸微?。阂晥鰳O小(通常1mm×1mm以下)。散斑制作困難:在微米尺度上制作不改變材料表面性質(zhì)、高對比度、隨試樣共同變形的散斑圖案。振動與漂移:任何微小的環(huán)境振動或熱漂移都會導(dǎo)致圖像失真,產(chǎn)生巨大誤差。加載同步與精度:需...
  • 2025

    12-5

    水凝膠的體外模擬測試解決方案

    水凝膠的體外模擬測試解決方案水凝膠作為醫(yī)療領(lǐng)域的藥物遞送載體和細(xì)胞培養(yǎng)基質(zhì),其生物相容性與釋放可控性至關(guān)重要。然而,目前行業(yè)尚未建立針對水凝膠性能的專業(yè)測試標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)有規(guī)范如ASTMF2150僅提供基礎(chǔ)框架,難以真實反映其在生理環(huán)境下的實際力學(xué)行為。凱爾測控的IBTC-300SL和IPBF-300可實現(xiàn)水凝膠在體外環(huán)境下的模擬測試解決方案利用IBTC-300SL和IPBF-300測試系統(tǒng),在模擬體溫及體液環(huán)境的條件下,對水凝膠樣品進(jìn)行拉伸與壓縮性能的量化評估,獲取其彈性模量、最...
  • 2025

    12-4

    數(shù)字圖像相關(guān)技術(shù)(DIC)與試驗機集成實現(xiàn)高精度全場形變測量

    一、系統(tǒng)組成與工作原理整個系統(tǒng)可以看作是一個“數(shù)據(jù)融合”系統(tǒng):1.試驗機:作為加載與控制單元,提供精確的力/位移載荷,并輸出同步的載荷-時間信號。2.DIC系統(tǒng):作為形變測量單元,由相機、鏡頭、光源、同步控制器及分析軟件組成,輸出全場位移/應(yīng)變-時間數(shù)據(jù)。3.同步與控制單元:作為大腦,確保兩個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)在時間上嚴(yán)格對齊。工作流程:試驗機對試樣加載→DIC系統(tǒng)連續(xù)拍攝試樣表面散斑圖像→軟件分析圖像序列得到全場位移和應(yīng)變場→將DIC的形變數(shù)據(jù)與試驗機的載荷數(shù)據(jù)按時間戳同步→得到應(yīng)...
  • 2025

    12-3

    DIC技術(shù)裂紋擴展研究中的應(yīng)用

    一、DIC技術(shù)在裂紋研究中的核心優(yōu)勢1.非接觸測量:不會干擾試件和裂紋的自然擴展過程,尤其適用于脆性材料或動態(tài)測試。2.全場信息:不僅能獲得裂紋的信息,還能獲得整個感興趣區(qū)域的位移和應(yīng)變場,有助于理解裂紋周圍的力學(xué)行為。3.高空間分辨率:可提供亞像素級的位移精度,能夠捕捉裂紋微小區(qū)域的奇異場。4.適用性廣:適用于各種材料(金屬、復(fù)合材料、陶瓷、巖石、生物組織等)、各種尺度(從宏觀到微納米尺度)和各種環(huán)境(高溫、低溫、真空、腐蝕環(huán)境等)。5.同時獲取多參數(shù):可從一次實驗中提取裂...
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