引伸计资料

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高温激光引伸计

高温激光引伸计

一、激光引伸计介绍:
FL高温激光引伸计可以用于高温、高低温、常温等各种环境下的材料应变测试,无需接触试样,即可测试材料的变形,消除了因接触试样而对材料带来的影响。

可以用于拉伸,压缩和弯曲测试,在由于样品条件或特性而导致样品不希望或无法接触的样品上进行测试,对易于断裂的试样进行变形测量,可能会损坏接触式测量系统的测试等。

二、引伸计技术规格:
2.1使用高温环境:常温、高温1200度、1600度、1800度等;
2.2 使用高低温环境:-70~350度高低温;
2.3配合使用的试验附件:FL高温炉、FLWK高低温试验箱等;
2.4高分辨:分辨率高达0.1μm;
2.3满足精度ASTME83 class B2、ISO 9513-0.5级;
2.4适用试样:高温拉伸棒试样、高温拉伸板试样等;
2.5试样标距:10mm\12.5mm\25mm\50mm等;
2.6试验方法:常温、高温、高低温拉伸压缩弯曲等试验;
2.7高温炉规格:大气高温炉、真空高温炉、感应加热高温炉等;
2.8测控系统:FULE试验机智能专用测控系统及测试软件兼容;
2.9配合试验机:FL系列高温、高低温万能材料拉伸试验机等;
2.10更多技术选型资料联系馥勒技术工程师。

引伸计校准结果的CMC评定:长度

引伸计校准结果的CMC评定:长度

引伸计示值误差的CMC 评定:长度1、 概述1.1、测量依据:JJG762-2007《引伸计》检定规程;1.2、环境条件:温度:(18~28)℃,校准时的温度应稳定,温度变化不应超过2℃,校准过程不允许有影响引伸计校准结果的的空气流动; 1.3、计量标准:引伸计标定器,主要参数见表1:绝对分辨率0.5μm ,相对分辨率0.25%。

1.5、被测过程:引伸计应以常规实验时使用的位置和方法安装到标定器上,避免由于失去平衡或引伸计任何一部分的变形所产生的误差。

当温度已稳定,校准前用标定器对引伸计至少对应于引伸计校准范围的两次位移。

并检查其回零正常后,再给引伸计施加一个很小的负位移后返回到零,并将引伸计出现调零。

校准要做三组测量,每组测量一般不少于10个校准点。

2、数学模型及灵敏系数2.1 数学模型H H kj -=δ (1)式中: δ ----被校引伸计的示值误差; H j -----被校引伸计指示的位移值; H k -----引伸计标定器给出的位移值;2.2 灵敏系数11=∂∂=Hc jδ12-=∂∂=H c kδ3、输入量的标准不确定度评定3.1输入量H j 的标准不确定度u(H J )的评定3.1.1 引伸计示值重复性引起的标准不确定度u(H J1)的评定测量重复性引起的标准不确定度La u 的评定,可以通过连续测量得到测量列,采用A 类方法进行评定。

计算得到单次实验标准差,对一台引伸计,以0.1mm,10mm 校准点为例,如表2所示。

表2单次标准差:1)(2--=∑n L Ls a ai在实际测量中重复条件下连续测量3次,以平均值作为测量结果,可得到: u(H J1)=s(x)/3校准点0.1mm: u(H J1)=s(x)/3=0.14µm 校准点10mm: u(H J1)=s(x)/3=0.0039%3.1.2引伸计分辨力r 引起的标准不确定度u(H J2)的评定0.5级引伸计绝对分辨力0.5µm ,相对分辨力0.25%,引伸计分辨力r 引起的标准不确定度u(H J2):校准点0.1mm: u(H J2)=0.29×0.5µm=0.145µm 校准点10mm: u(H J2)=0.29×0.25%=0.0725%3.1.3被检引伸计引入的不确定度分量中取重复性、分辨力引入的分量中较大值,故:校准点0.1mm: u(H J )= 0.145µm 校准点10mm: u(H J )=0.0725% 3.2 输入量H k 的标准不确定度u(H K )的评定主要由引伸计标定器示值偏差误差引起的不确定度。

高温拉扭引伸计

高温拉扭引伸计

一、高温引伸计产品简介:该7650高温拉扭引伸计同时测量高温下的轴向和扭转应变。

适用于材料测试炉或感应加热至1200度或1600°C(2900°F)的环境。

可用于双轴应变控制疲劳。

可同时承受轴向和扭转载荷的双轴试验机中测试的圆形试样。

二、引伸计特征:2.1可热安装和伸缩。

2.2具有可微调功能的自动设定标尺长度。

2.3可以测量拉伸和压缩状态,并且可以用于高达10 Hz的测试频率的循环测试。

2.4标准单位符合ASTM B-1级精度要求。

包含测试证书。

可根据要求提供ISO 9513 0.5级测试证书。

2.5出厂时已完全校准,电压输出可以由用户指定(通常为0-10V)。

2.6出色的环境振动抑制能力;初级振动模式> 100 Hz(典型值)2.7包括数字控制器和电源。

提供低噪声的高电平直流电压输出。

轻松连接到测试控制器,数据采集板和图表记录器。

三、高温拉扭引伸计主要技术规格:3.1标距范围: 12.5、25mm;3.2测量范围:﹢2.5/-0.5mm;±2°、±1°;3.3使用高温范围:环境温度可选1200°C(2200°F)或1600°C(2900°F);3.4循环测试:10 Hz,取决于测试系统和测试幅度;3.5精度:直径为25毫米,标距为12.5毫米时,在±1°剪切力下,典型值≤0.2%FS3.5线性度:11点数字线性化,满量程测量范围的≤0.1%;3.6模拟输出:典型值为±10VDC,电源轨为±10.8VDC;3.7数字输出:内置Web界面的24位高速以太网输出;3.8电缆:整体式超柔性电缆,标准2.4米;3.9接触力:<560g;3.10可使用环境为大气环境下的高温拉伸试验、真空或充气环境下的极高温拉伸/扭转/疲劳等试验。

高温径向引伸计

高温径向引伸计

一、引伸计产品简介:
该7675高温径向引伸计使用高温电容传感器,不需要任何冷却。

它们可以在材料测试中使用的大多数600度高温环境箱下运行。

7675型是确定泊松比和各向异性材料(例如复合材料)的横向应变特性的理想选择。

7675型横向引伸计与大多数7642型高温轴向引伸计兼容。

该高温引伸计一起适用于根据ASTM E132对大多数材料和样品进行高温泊松比测量。

该引伸计标准输出是0-10VDC模拟信号,已通过引伸计进行出厂校准。

该系统提供了许多功能增强功能,包括高速数字输出,内置的校准和去皮功能,模拟和数字滤波器等。

可配合使用馥勒FL4000GL/FL5000GL高温拉伸试验机等。

二、主要技术规格:
2.1标距范围:2~25mm;
2.2变形量范围:1.2mm、2.5mm;
2.3使用高温范围:环境温度可到700°C ;
2.4线性度:满量程测量范围的≤0.15%;
2.5电缆:0.7 m(2.5 ft)三轴高温电缆,另加1.5 m(5 ft)室温延长电缆;
2.6输出方式:模拟输出和数字输出;
2.7使用环境:用于干燥空气或惰性/非腐蚀性气体中的高温测试;
2.7更多高温特殊测试需求联系馥勒技术工程师。

断裂力学夹式引伸计使用说明书

断裂力学夹式引伸计使用说明书

断裂力学夹式引伸计使用说明书引言:断裂力学夹式引伸计是一种常用的实验仪器,用于测量材料在受力作用下的伸长量和应力。

本文将详细介绍断裂力学夹式引伸计的使用方法,包括安装、调试和操作注意事项等。

一、引伸计的安装1. 首先,确认引伸计的型号和规格与实验要求相符。

2. 在实验台上选择一个平整且固定的位置,将引伸计固定在台面上。

3. 使用螺丝刀将引伸计的夹口固定在夹持装置上。

二、引伸计的调试1. 调整引伸计的初始位置:将引伸计的夹口张开,将待测材料夹在夹口中,然后轻轻调整引伸计的位置,使其与材料保持良好的接触。

2. 调整引伸计的灵敏度:根据实验要求和材料的特性,调整引伸计的灵敏度。

通常,可以通过调整弹簧的紧度或更换不同规格的弹簧来实现。

3. 检查引伸计的固定情况:确认引伸计固定在实验台上的螺丝是否牢固,并检查夹持装置与引伸计的连接是否紧密。

三、引伸计的操作1. 校准引伸计:在进行实验之前,需要对引伸计进行校准。

校准的方法通常由仪器的厂家提供,根据实验要求和仪器的特性进行调整。

2. 设置实验参数:根据实验要求,设置引伸计的工作方式、采样频率等参数。

3. 实验过程中的注意事项:(1)确保引伸计与待测材料之间没有杂质或灰尘,以免影响测量结果。

(2)在进行实验之前,先进行一个空载测试,以检查引伸计的工作状态是否正常。

(3)在实验过程中,避免对引伸计施加过大的力量,以免损坏仪器。

(4)实验结束后,及时关闭仪器的电源,并注意清洁和保养引伸计。

四、引伸计的维护1. 定期检查引伸计的工作状态,如发现异常应及时维修或更换。

2. 清洁引伸计:使用干净的软布擦拭引伸计的表面,避免使用有腐蚀性的溶剂或清洁剂。

3. 存放引伸计:在不使用引伸计时,应将其存放在干燥、防尘的环境中,避免长时间受潮或暴露在阳光下。

结论:断裂力学夹式引伸计是一种常用的实验仪器,通过测量材料在受力作用下的伸长量和应力,可以获得材料的力学性能参数。

使用断裂力学夹式引伸计时,需要正确安装、调试和操作,以确保实验结果的准确性和可靠性。

非接触引伸计-报告

非接触引伸计-报告
《非接触式引伸计》
பைடு நூலகம்
报告内容
一、引伸计定义与分类 二、非接触视频引伸计原理
三、研究现状 四、技术难点
一、引伸计定义与分类 定义:
在材料力学性能测试过程中,应力与应变是相互依存的。 任何材料,只要受到应力,就一定产生应变;只要产生应变, 其一定受到了应力。 引伸计是测量构件及其他物体两点之间线变形的一种仪 器。拉伸试验用的主要设备包括试验机和引伸计。 试验机是对试样施加拉伸试验力,并对其进行控制和测 定的系统;引伸计是测量试样延伸(或位移)的系统。
优点:
① 无需拆卸
② 无刀口滑移的问题,对试样无影响 ③能对材料拉伸的全程进行测量
报告 内 容
一、引伸计定义与分类 二、非接触视频引伸计原理
三、研究现状 四、技术难点
二、非接触视频引伸计原理
系统组成:
视频引伸计系统主要由光源部分、摄像头图像采集模块、试验机加载 系统、数字图像处理与控制模块、数据输出模块组成。
天津大学高宏阁等人设计的一种视频引伸计,使用 CCD 获得试件变形前 的原始图像,在标记上选定相关子区,之后利用最大互相关算法在实时图 中匹配整象素点,最后使用线性插值、模板移动算法确定亚象素级匹配点 ,通过筛选算法去除坏点,即可根据所得到的匹配点计算应变。
吉林大学高礼强等人设计的一种视频引伸计,采用光学非接触测量的方, 用 CCD 摄像头在线连续摄取拉伸过程中被测样品的图像,将每一时刻样品 的刻线标记的位置数据由信号采集卡传送至计算机里,所编写的软件对收集 到的数据运用最小二乘曲线拟合法和三次样条插值拟合法进行数据处理分 析,使测量精度大为提高,并获得被测材料的相关性能数据。
三、研究现状 四、技术难点
三、研究现状
目前市场上主要有

引伸计原理

引伸计原理

引伸计原理引伸计是一种用来测量物体受力变形的仪器,其原理是利用弹性体在受力作用下产生形变的特性来测量物体的受力情况。

在工程领域中,引伸计被广泛应用于材料力学性能测试、结构设计以及负荷监测等方面。

本文将介绍引伸计的原理及其在工程实践中的应用。

首先,引伸计的工作原理是基于胡克定律的。

胡克定律指出,当弹性体受到外力作用时,其形变与受力成正比。

引伸计利用这一原理,通过测量弹性体受力后的形变量来间接测量外力的大小。

一般来说,引伸计由弹性体和测量装置两部分组成。

当外力作用于弹性体时,弹性体发生形变,测量装置则可以记录下这一形变量,从而得知外力的大小。

其次,引伸计在材料力学性能测试中的应用十分广泛。

材料的力学性能包括弹性模量、屈服强度、断裂强度等指标,而这些指标的测试都离不开引伸计。

通过在材料上安装引伸计,可以实时监测材料在受力下的变形情况,从而得到材料的力学性能参数。

这些参数对于材料的选用、设计以及工程施工具有重要的指导意义。

此外,引伸计在结构设计中也发挥着重要的作用。

在工程实践中,结构的受力分析是至关重要的,而引伸计可以提供结构在受力状态下的实时变形数据,为结构设计和优化提供了重要的参考依据。

通过引伸计的监测,工程师可以及时了解结构的受力情况,从而对结构进行合理的设计和调整。

总的来说,引伸计作为一种测量物体受力变形的仪器,在工程领域中发挥着重要的作用。

其原理基于胡克定律,通过测量弹性体的形变量来间接测量外力的大小。

在材料力学性能测试和结构设计中,引伸计都扮演着不可或缺的角色,为工程实践提供了重要的技术手段和数据支持。

希望本文能够对引伸计的原理及其应用有所帮助,也希望工程领域的同行们能够进一步深入研究引伸计的原理和应用,为工程实践的发展做出更大的贡献。

YSJ系列电子引伸计使用说明书

YSJ系列电子引伸计使用说明书

YSJ系列电子引伸计使用说明书
一、高精度电子引伸计示值精度0.5%,本系列电阻应変片式引伸计适用于各种试样标距内的变形测量」可与测量放大器」应变仪等二次仪表组成变形测量系统」精确測定试样标距内变形量,并将信号输入给计算机或函数记录仪进行数据处理和絵制试验曲线,是现代力学检验必备的测量仪器。

二、电子引神计结构及工作原理
本系列引伸计主要由对口、支臂及弾性体組威。

在弾性体上贴有一组电阻应变片并组成全桥。

当试验进行时」引伸计对口随试样的
变形而产生相对位移,引起弹性体也产生变形,成全桥的应变片即输出变形信号。

在支臂前方装有标距定位机构」用一个插针来
荏确定位。

三、电子引伸计主要技术参数
YSJ系列引伸计可按满量程衰减1、2、5、10倍四档使用(或测量放大器全量程测量,不分档)。

全桥阻抗:350Q
输出灵敏度:21.5mvy
非线性度:≤±0.5%FS
供桥电压:3~12V
标距(rnm):25、50、100、200、500
量程(rnm):2.5、5、10、25
四、使用方法
a、电子引神计的标定:
1、将标定仪对零,装上引伸计,拔下定位针。

2、调整测量放大器等二次仪表的零点。

3、转动标定仪刻度盘,先对三次满度并回零,然后按2、
4、6、8、10等分点标到满度(指满量程)反复三次即可
b、电子引伸计的使用
1、与測量放大器等二次仪表联接。

2、将引申计装夹于试样中间位置并拔下定位针。

3、调整二次仪表零点后即可开始试验。

4、当所需数据获取后,取下引伸计并插好定位针,切断与二次仪表的连接。

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济南力东试验设备有限公司-----引伸计技术资料
YYU-10/50 YYU-10/25 YYU-10/100 YYU-10/200
轴向引伸计
引伸计结构及工作原理:应变片、变形传递杆、弹性元件、限位标距杆、刀刃和夹紧弹簧等。

测量变形时, 将引伸计装卡于试件上, 刀刃与试件接触而感受两刀刃间距内的伸长,通过变形杆使弹性元件产生应变, 应变片将其转换为电阻变化量, 再用适当的测量放大电路转换为电压信号。

横向引伸计
用于检测标准试件径向收缩变形,泊淞比、它与轴向引伸计配合用来测定泊松比μ,它将径向变形(或横向某一方向的变形)变换成电量,再通过二次仪表测量、记录或控制另一设备。

夹式引伸计
用于检测裂纹张开位移。

夹式引伸计是断裂力学实验中最常用的仪器之一,它较多用在测定材料断裂韧性实验中。

精度高,安装方便、操作简单。

试件断裂时引伸计能自动脱离试件,适合静、动变形测量。

电子引伸计- 使用方法
1、对于引伸计,首先将定位销插入定位孔内;
2、用两个手指夹住引伸计上下端部,将上下刀口中点接触试件(试件测量部位),用弹簧卡或皮筋分别将引伸计的上下刀口固定在试件上;
3、对于引伸计:取下标距卡;取下定位销;(切记:实验前必须检查,以免造成引伸计损坏)
4、在试验机控制软件〖实验条件选择〗界面,选择变形测量方式:选择曲线跟踪方式是载荷-变形曲线;
5、引伸计信号显示调零;
6、根据测量变形的大小选择放大器衰减档。

一般塑料厂家力量选为1T以下,金属厂家选10T.铜棒铝管力量较大。

电子引伸计- 技术参数
济南力东试验设备有限公司:引伸计规格及技术参数
型号标距mm 变形量mm 相对误差用途备注YYU-变形量/标距500 5、10、25 优于0.5级用于钢绞线试验机
250
200
100 优于1级用于常规拉伸试验

(70)
50
25
20
YYU-变形量/标距SH 100 优于1级常规推荐
平均应变用引伸计
50
25
YYJ-变形量/标距10 4 优于1级用于断裂力学实验
5 2
YYJ-变形量/标距-H 25 3 优于1级用于测量r值和径向
变性
20 3
12.5 3
YYJ-12/6N 6 12 优于1级扭转引伸计
数显引伸计≤500 5、10、25 用于拉伸试验
高低温引伸计≤500 5、10、25 用于拉伸试验
YYU-变形量/标距SH 25、50、100 1mm以内用于混凝土水泥等YYS-变形量/标距≤50 5mm以内优于0.5级高精度引伸计GWB-200J高精度位移传感器0-25 0.5 2ηm 用于引伸计的鉴定。

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