北京美國TABER剛度測試儀測塑料紙品

數量(臺) 價格
12 125000.00元/臺
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  • 發(fā)布日期:2021-06-23
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詳細參數

產品詳情

美國TABER泰伯 剛度測試儀TABER150E 檢測樹脂基復合材料剛度 挺度


簡介

150-B 型傳統手動機械式

- 操作簡單

- 精密三角架設計

- 度高

- 體積輕巧

- 外型堅固

- 由刻度盤讀出挺度值。

 

150-E 數字顯示型

- 測試范圍:0 – 10,000TABER挺度單位(g.cm) 

- 自動測試、計算并記錄測試結果 

- 具有控制面板和顯示屏,可設定方向、折彎角度、往返次數;

- 帶輸出端口(RS-232)可由打印機輸出或下載至計算機;

- 不間斷儲存器可儲存1000條讀數(帶日期、時間)

- 可選用戶定義標簽識別儲存的讀數

- 讀數可自動換算為自定的預設范圍,并且具備統計功能可自動計算平均 值、標準差、*大值、*小值;

- 可通過輸出接口,將數據打印或下載到電腦中 

- CE 認證

Taber公司生產的磨耗測試儀是世界各國產品耐久性測試使用*廣泛的儀器。這些產品包括塑料、紙張、涂料、紡織、皮革和地板等。Taber的磨耗機、硬度測試儀、剪切/刮擦測試儀等可在數分鐘內得出數據,而不是數年的使用測試。Taber工業(yè)公司為原材料的研究、發(fā)展和產品質量的提高提供了快速而準確的測試方法,這些測試方法已被納入ASTM、ISO、NEMA、TAPPI、DIN、SAE和JIS等眾多標準中。時至今日,Taber公司的名字仍然是質量與可靠性。

 

Taber挺度測試儀(150-B,150-E)用于評估柔韌性材料的挺度和回彈性,自1937年至今,TABER 150 已成為挺度測試的標準工具,許多公證單位直接引用本機作為挺度規(guī)范的標準依據。

 

Taber剛度測試儀 V-5

型號150-B或150-E用于評估*多10,000個Taber剛度單元的材料的剛度和彈性性能。 該精密儀器為0.004“至0.219”厚度為±1.0%,為±1.0%提供精確的測試測量。

 

材料包括紙制品,紙板,塑料,金屬,紡織品,橡膠,電線,管道,毛氈等片材。

 

Taber V-5 剛度測試儀的靈敏度放大了材料的變化。因此,建議測試5個或更多樣品,并且作為剛度等級的平均結果。測試的變化也可能是由樣本夾緊的方式產生的,或者在輥子和樣本之間調節(jié)光學程度。

 

重要的是要注意:

在測試之前不要彎曲樣品。

小心不要通過擰緊夾子來壓碎樣品。

樣品的過度壓縮將降低材料的厚度,從而導致剛度讀數,由于夾具處的橫截面積減小而導致剛度讀數不一致和不準確。

一些材料具有來自其制造過程的固有顆粒。這通常會影響剛度,并且必須通過在兩個方向上測試這些樣品來計算在測試程序期間。建議在每個晶粒方向上準備和測試5至10個標本進行測試。

 


型號150-e(115 / 230V,50 / 60Hz)

剛度測試儀型號150-e采用一臺機板計算機,可自動計算和記錄剛度測試數據。剛度讀數自動轉換為適當的用戶選擇的剛度范圍,消除了需要通過縮放因子手動乘以結果的需要。該儀器還計算平均值,標準偏差和高/低讀數。使用16按鈕鍵盤,操作員能夠選擇偏轉周期的方向,偏轉和次數。儀器也可以在手動模式下操作,類似于型號150-B。

 

使用附件端口,使用型號150-E剛度測試儀生成的數據可以打印或下載到PC。此外,*多可以存儲1,000個讀數在非易失性存儲器中。除內部實時時鐘和日歷外,還可以使用可選的用戶定義標簽識別存儲的讀數。要下載數據,建議使用可選的RS232串行到USB適配器電纜。



型號150-B(110V,60Hz)

型號150-B是手動操作的儀器,其基于原始Taber V-5剛度測試儀。安裝在伸縮三腳架腿上,型號為150-B,便于輕易的便攜性。電子元件密封在堅固的殼體中。模型150-B要求用戶手動記錄剛度測試數據,平均讀數并通過縮放因子乘以結果。

 

注意:Taber提供降壓變壓器(220V / 110V),以在220V下操作型號150-B。

 

 

在Taber V-5剛度測試儀中摻入是雙向擺錘稱重系統。提供一種準確響應于測量小負荷增量的方法,該系統是用于確定材料剛度或彈性的關鍵部件。九(9)個不同的范圍允許測試極其輕質和柔性(如玻璃紙或薄金屬箔)的材料,這些物品非常剛性(如塑料)。

 

對于測試范圍2  -  9,使用夾緊系統安裝在Taber V-5剛度測試儀上。位于擺錘上,標本夾鉗的下面正恰好位于旋轉中心。

 

Taber剛度測試儀150B(左)和150E(右)

這確保了恒定的測試長度和偏轉角,以獲得準確和可重復的結果。標本夾具的兩個鉗口都是可調節(jié)的,因此無論材料厚度如何,測試樣品都可以精確定位。用一對輥將力施加到樣本的下端。附接到位于擺錘后面的驅動盤的輥子,推動測試樣品并從其垂直位置偏轉它。擺錘將扭矩增加到樣本,因為它進一步偏轉其原始位置。當擺錘標記與適當的驅動盤標記(7 1/2°或15°)對齊時,發(fā)生測試點讀數,這指向撥號點上的剛度讀數。*終的閱讀將取決于進行測試的范圍以及要使用的縮放因子。該儀器輸出施加到Taber剛度單元(G·CM)的試樣上的時刻負荷。

 

注意:右側滾輪包括棘輪停止機構,大大減少了由閉合或欠壓引起的操作頻道誤差的可能性。當滾輪接觸樣品時,右手組件上的行程會自動停止。 

 

為了允許具有不同剛度特性的材料的測試,可以將范圍重量施加到擺錘。對于極輕的重量材料,將補償器范圍重量安裝在擺錘的頂部。范圍的重量為500,000和2000“Taber單元”安裝到擺的底部,并且需要更纖細的材料所需的底部。測試范圍7,8和9所需的可選范圍重量組為3000和5000個Taber單元。

 

范圍1與Taber的可選靈敏度范圍附件(也稱為Sr或高靈敏度附件)一起使用,以測試其Taber剛度單位值在0-1之間的極其輕質和柔性材料。實例包括玻璃紙,天然纖維和合成細絲,組織紙張,金屬箔,薄膜等。附件包括兩個部分,該部件固定在夾爪之間的驅動銷釘,以及安裝在螺柱上的驅動銷支架代替左手滾輪。兩個部件包括精密銷,該銷定向為V-5剛度測試儀的面部。安裝樣品1 1/2“×1 1/2”,使得第二和第四銷高于樣本。當驅動盤旋轉時,驅動針座的第四銷在引腳推上時按下樣品上的。當樣品被偏轉時,從動銷保持器將擺片對準到適當的剛度值。對于范圍1,樣本僅偏轉向右。

 

標準配置

- 1臺主機

- 6毫米夾具(已經安裝在儀器上)

- 校準樣本62

- 補償范圍的砝碼(0-10泰伯單位)

- 測量范圍的砝碼(500泰伯單位)

- 測量范圍的砝碼(1000泰伯單位)

- 測量范圍的砝碼(2000泰伯單位)

 

樹脂基復合材料剛度

樹脂基復合材料的剛度特性由組分材料的性質、增強材料的取向和所占的體積分數決定。樹脂基復合材料的力學研究表明,對于宏觀均勻的樹脂基復合材料,彈性特性復合是一種混合效應,表現為各種形式的混合律,它是組分材料剛性在某種意義上的平均,界面缺陷對它作用不是明顯。

由于制造工藝、隨機因素的影響,在實際復合材料中不可避免地存在各種不均勻性和不連續(xù)性,殘余應力、空隙、裂紋、界面結合不完善等都會影響到材料的彈性性能。此外,纖維(粒子)的外形、規(guī)整性、分布均勻性也會影響材料的彈性性能。但總體而言,樹脂基復合材料的剛度是相材料穩(wěn)定的宏觀反映。

對于樹脂基復合材料的層合結構,基于單層的不同材質和性能及鋪層的方向可出現耦合變形,使得剛度分析變得復雜。另一方面,也可以通過對單層的彈性常數(包括彈性模量和泊松比)進行設計,進而選擇鋪層方向、層數及順序對層合結構的剛度進行設計,以適應不同場合的應用要求

 

樹脂基復合材料強度

材料的強度首先和破壞聯系在一起。樹脂基復合材料的破壞是一個動態(tài)的過程,且破壞模式復雜。各組分性能對破壞的作用機理、各種缺陷對強度的影響,均有街于具體深入研究。

樹脂基復合材強度的復合是一種協同效應,從組分材料的性能和樹脂基復合材料本身的細觀結構導出其強度性質。對于最簡單的情形,即單向樹脂基復合材料的強度和破壞的細觀力學研究,還不夠成熟。

單向樹脂基復合材料的軸向拉、壓強度不等,軸向壓縮問題比拉伸問題復雜。其破壞機理也與拉伸不同,它伴隨有纖維在基體中的局部屈曲。實驗得知:單向樹脂基復合材料在軸向壓縮下,碳纖維是剪切破壞的;凱芙拉(Kevlar)纖維的破壞模式是扭結;玻璃纖維一般是彎曲破壞。

單向樹脂基復合材料的橫向拉伸強度和壓縮強度也不同。實驗表明,橫向壓縮強度是橫向拉伸強度的4~7倍。橫向拉伸的破壞模式是基體和界面破壞,也可能伴隨有纖維橫向拉裂;橫向壓縮的破壞是因基體破壞所致,大體沿45°斜面剪壞,有時伴隨界面破壞和纖維壓碎。單向樹脂基復合材料的面內剪切破壞是由基體和界面剪切所致,這些強度數值的估算都需依靠實驗。

雜亂短纖維增強樹脂基復合材料盡管不具備單向樹脂基復合材料軸向上的高強度,但在橫向拉、壓性能方面要比單向樹脂基復合材料好得多,在破壞機理方面具有自己的特點:編織纖維增強樹脂基復合材料在力學處理上可近似看作兩層的層合材料,但在疲勞、損傷、破壞的微觀機理上要更加復雜。

樹脂基復合材料強度性質的協同效應還表現在層合材料的層合效應及混雜復合材料的混雜效應上。在層合結構中,單層表現出來的潛在強度與單獨受力的強度不同,如0/90/0層合拉伸所得90°層的橫向強度是其單層單獨實驗所得橫向拉伸強度的2~3倍;面內剪切強度也是如此,這一現象稱為層合效應。

樹脂基復合材料強度問題的復雜性來自可能的各向異性和不規(guī)則的分布,諸如通常的環(huán)境效應,也來自上面提及的不同的破壞模式,而且同一材料在不同的條件和不同的環(huán)境下,斷裂有可能按不同的方式進行。這些包括基體和纖維(粒子)的結構的變化,例如由于局部的薄弱點、空穴、應力集中引起的效應。除此之外,界面粘結的性質和強弱、堆積的密集性、纖維的搭接、纖維末端的應力集中、裂縫增長的干擾以及塑性與彈性響應的差別等都有一定的影響。

 

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