CN103076229A - 拉伸试验机的液体介质容器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种拉伸试验机的液体介质容器,包括容器盖、上容器和下容器,下容器的底部设有开关阀门,下容器与拉伸试验机的下拉力杆固定连接,下拉力杆上连接下夹具并置于下容器内,拉伸试验机的上拉力杆连接上夹具并置于上容器内,上容器与下容器通过螺纹连接并可拆卸,容器盖盖在上容器上。本发明是在传统拉伸试验机上的改进,结构简单,操作灵活,而且体积小可回收液体介质,克服了传统拉伸试验机不能满足在液体介质环境下进行拉伸测试的不足。
Description
技术领域
本发明涉及一种材料拉伸试验装置,特别涉及拉伸试验机的液体介质容器。
背景技术
为了全面了解材料的综合力学性能,特别是在特殊环境下材料的力学性能,需要在不同环境下进行力学性能的测试,比如特殊液体环境。在现有技术中,对材料的拉伸性能的测试通常在常温或者通过介质气化得到的低温环境下进行,但是没有能满足在不同液体介质环境下对材料拉伸性能进行测试的装置。
发明内容
本发明的目的是提供一种拉伸试验机的液体介质容器,满足在不同液体介质环境下,材料拉伸性能的测试,以扩大实验设备的适用范围。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种拉伸试验机的液体介质容器,包括容器盖、上容器和下容器,下容器的底部设有开关阀门,下容器与拉伸试验机的下拉力杆固定连接,下拉力杆上连接下夹具,下夹具位于下容器内,拉伸试验机的上拉力杆连接上夹具,上夹具位于上容器内,上容器与下容器通过螺纹连接并可拆卸,容器盖盖在上容器上。
进一步,本发明所述的上容器与下容器,由三层材料构成,内层为PET或橡胶;中间层为保温棉或石棉或泡沫塑料;外层为不锈钢或铝合金。
进一步,本发明所述的下容器,设计为半球体或圆锥体或立方体,下容器的顶端与下夹具下边缘处齐平。
进一步,本发明所述的上容器,设计为圆柱体,高度满足拉伸试验范围,高度大于20cm小于26cm。
进一步,本发明所述的容器盖上有一个U形开口。
进一步,本发明所述的上容器的下部设有与容器连通的连通观察器。
进一步,本发明所述的下支架与下夹具之间扣合或者插合连接。
所述拉伸试验机的液体介质容器中的开关阀门可以直接连接到外接液体回收设备上,用于液体的回收再利用,简便环保,节约液体介质原料。容器内部可以连接酸碱及温度测试设备,以同步检测试验环境变化。
本发明与传统拉伸试验机相比具有以下优点:该拉伸试验机的液体介质容器是在传统拉伸试验机上的改进,结构简单,操作灵活。克服了传统拉伸试验机不能满足在液体介质环境下进行拉伸测试的缺点。并且试验所用的液体介质可回收再利用,节约环保。
附图说明
图1为本发明所述拉伸试验机的液体介质容器的示意图;
图2 为本发明所述U形盖的示意图;
图中:1、下拉力杆,2、下容器,3、上容器4、外层,5、中间层,6、内层,7、上拉力杆,8、开关阀门,9、连通观察器, 10、下夹具,11、上夹具, 12、容器盖
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步描述:
如图1和图2所示:本发明所述的拉伸试验机的液体介质容器,包括容器盖12、上容器3和下容器2,下容器3的底部设有开关阀门8,下容器2与拉伸试验机的下拉力杆1固定连接,下拉力杆1上连接下夹具10并置于下容器2内,拉伸试验机的上拉力7连接上夹具11置于上容器3内,上容器3与下容器2通过螺纹连接并可拆卸,容器盖12盖在上容器3上。
本发明所述上容器3与下容器2由三层材料构成,内层6为PET或橡胶;中间层5为保温棉或石棉或泡沫塑料;外层4为不锈钢或铝合金。
进一步,本发明所述的下容器2,可以设计为半球体或圆锥体或立方体,下容器2的顶端与下夹具10下边缘处齐平。
进一步,本发明所述的上容器3,设计为圆柱体,高度满足拉伸试验范围,高度大于20cm小于26cm。
进一步,本发明所述的容器盖12上有一个U形开口,便于在盖上时容上拉力杆穿过。
进一步,本发明所述的上容器3的下部设有与容器连通的连通观察器。
进一步,本发明所述的下支架1与下夹具10之间扣合或者插合连接。
图中,上、下夹具采用的是可调节的U形夹的形式,也可以根据测试试样的情况,采用钩挂等其他任何可以在两端将试样夹持稳定的形式。
使用时,将试样夹在上夹具11与下夹具10之间,旋紧上容器3与下容器2,关闭下容器底部开关阀门8,将试验用液体介质从上容器3顶部倒入容器中,可以从连通观察器9处观察液体介质的用量,当液体介质达到要求液面高度时,盖上容器盖12,即可进行试验。试验完毕后,将开关阀门8打开,通过液体回收设备回收液体介质,旋开上容器3,并将上容器3向上提起,使得上容器3与下容器2分离,将试样取出。
具体使用例1,要测试铝合金板材在液氮环境下的力学性能,将15cm长的铝合金试样夹在上夹具11与下夹具10之间,旋紧上容器3与下容器2,关闭下容器底部开关阀门8,将液氮从上容器3顶部倒入容器中,预测最大拉伸量为2cm,从连通观察器9处观察液氮的液位,直到液位在上容器17cm以上时,盖上容器盖12,即可进行拉伸试验。拉伸试验完毕后,将开关阀门8打开,通过液体回收设备回收液氮,可供下次试验使用。旋开上容器3,并将上容器3向上提起,使得上容器3与下容器2分离,将铝合金试样取出,读取抗拉强度并测量断后延伸率。
具体使用例2,要测试铝合金板材在酸性环境下的力学性能,将15cm长的铝合金试样夹在上夹具11与下夹具10之间,旋紧上容器3与下容器2,关闭下容器底部开关阀门8,将0.5%稀盐酸从上容器3顶部倒入容器中,预测最大拉伸量为1cm,从连通观察器9处观察稀盐酸的液位,直到液位在上容器16cm以上时,盖上容器盖12,即可进行拉伸试验。拉伸试验完毕后,将开关阀门8打开,通过液体回收设备回收稀盐酸。旋开上容器3,并将上容器3向上提起,使得上容器3与下容器2分离,将铝合金试样取出,读取抗拉强度并测量断后延伸率。
具体使用例3,要测试铝合金板材在碱性环境下的力学性能,将15cm长的铝合金试样夹在上夹具11与下夹具10之间,旋紧上容器3与下容器2,关闭下容器底部开关阀门8,将0.5%氢氧化钠溶液从上容器3顶部倒入容器中,预测最大拉伸量为1cm,从连通观察器9处观察氢氧化钠溶液的液位,直到液位在上容器16cm以上时,盖上容器盖12,即可进行拉伸试验。拉伸试验完毕后,将开关阀门8打开,通过液体回收设备回收氢氧化钠溶液。旋开上容器3,并将上容器3向上提起,使得上容器3与下容器2分离,将铝合金试样取出,读取抗拉强度并测量断后延伸率。
具体使用例4,要测试铝合金板材在氯化钠溶液环境下的力学性能,将15cm长的铝合金试样夹在上夹具11与下夹具10之间,旋紧上容器3与下容器2,关闭下容器底部开关阀门8,将5%氯化钠溶液从上容器3顶部倒入容器中,预测最大拉伸量为1cm,从连通观察器9处观察氯化钠溶液的液位,直到液位在上容器16cm以上时,盖上容器盖12,即可进行拉伸试验。拉伸试验完毕后,将开关阀门8打开,通过液体回收设备回收氯化钠溶液。旋开上容器3,并将上容器3向上提起,使得上容器3与下容器2分离,将铝合金试样取出,读取抗拉强度并测量断后延伸率。
Claims (7)
1. 一种拉伸试验机的液体介质容器,其特征在于,包括容器盖(12)、上容器(3)和下容器(2),下容器(2)的底部设有开关阀门(8),下容器(2)与拉伸试验机的下拉力杆(1)固定连接,下拉力杆(1)上连接下夹具(10),下夹具位于下容器(2)内,拉伸试验机的上拉力杆(7)连接上夹具(11),上夹具位于上容器(3)内,上容器(3)与下容器(2)通过螺纹连接并可拆卸,容器盖(12)盖在上容器(3)上。
2. 根据权利要求1所述的拉伸试验机的液体介质容器,其特征在于,上容器与下容器由三层材料构成,内层(6)为PET或橡胶;中间层(5)为保温棉或石棉或泡沫塑料;外层(4)为不锈钢或铝合金。
3. 根据权利要求1或2所述的拉伸试验机的液体介质容器,其特征在于,下容器(2)设计为半球体或圆锥体或立方体,下容器(2)的顶端与下夹具(10)下边缘处齐平。
4. 根据权利要求1或2所述的拉伸试验机的液体介质容器,其特征在于,上容器(3)设计为圆柱体,高度满足拉伸试验范围,高度大于20cm小于26cm。
5. 根据权利要求1或2所述的拉伸试验机的液体介质容器,其特征在于,容器盖(12)上有一个U形开口。
6. 根据权利要求1或2所述的拉伸试验机的液体介质容器,其特征在于,上容器(3)的下部设有与容器连通的连通观察器(9)。
7. 根据权利要求1或2所述的拉伸试验机的液体介质容器,其特征在于,下支架(1)与下夹具(10)之间扣合或者插合连接。
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