CN108279174A - 一种材料的剪切破坏温度的检测方法及装置 - Google Patents
一种材料的剪切破坏温度的检测方法及装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108279174A CN108279174A CN201810116079.2A CN201810116079A CN108279174A CN 108279174 A CN108279174 A CN 108279174A CN 201810116079 A CN201810116079 A CN 201810116079A CN 108279174 A CN108279174 A CN 108279174A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- detected
- temperature
- heating
- failure
- thermal insulation
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims abstract description 111
- 238000001514 detection method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 64
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 28
- 238000010008 shearing Methods 0.000 claims abstract description 26
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 17
- 238000011056 performance test Methods 0.000 claims abstract description 17
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 17
- 239000011888 foil Substances 0.000 claims abstract description 15
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract description 5
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 8
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 6
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical group [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 claims description 3
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 3
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims description 3
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims description 2
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims description 2
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000004744 fabric Substances 0.000 claims 1
- 239000005439 thermosphere Substances 0.000 claims 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 abstract description 3
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 description 4
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 description 4
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 235000013399 edible fruits Nutrition 0.000 description 1
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 1
- 230000009477 glass transition Effects 0.000 description 1
- 239000002648 laminated material Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 1
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N3/24—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady shearing forces
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N3/08—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces
- G01N3/18—Performing tests at high or low temperatures
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2203/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N2203/0014—Type of force applied
- G01N2203/0025—Shearing
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2203/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N2203/02—Details not specific for a particular testing method
- G01N2203/022—Environment of the test
- G01N2203/0222—Temperature
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
一种材料的剪切破坏温度的检测方法及装置,方法为:(1)将多个剪切性能测试机的应变片安装到待检测材料的多个不同位置上,安装加热环,在加热环和待检测材料之间设置隔热层,应变片位于待检测材料和隔热层之间;待检测材料放入剪切性能测试机内固定夹紧;(2)向加热环通电进行加热,使待检测材料的不同局部被加热到不同温度;(3)通过剪切性能测试机对待检测材料进行剪切试验,根据首先发生破坏位置,确定剪切破坏温度。装置包括夹具、温度控制箱和加热装置,其中加热装置由多个加热环、热电偶和隔热层组成,各加热环设有电阻丝与温度控制箱连接。本发明的装置及方法利用一个工件快速的检测材料剪切破坏时的温度,提高检测效率。
Description
技术领域
本发明属于材料检测技术领域,特别涉及一种材料的剪切破坏温度的检测方法及装置。
背景技术
在航空航天领域内存在大量复合材料类或叠层材料类工件,由于受到其内部性能的限制,普遍存在受温度影响较大的缺点;然而在工件加工过程中,必然受到热力的影响,并且在加工过程中产生的切削热可能使其性能失效。
随着加工温度的不断提高,工件在加工位置处的性能逐渐降低,此时在切削力作用下容易导致加工位置处发生分层等损伤,从而严重降低工件的加工质量;因此需要严格控制加工温度,使其低于材料的破坏温度。
为了检测材料破坏的温度,通常需要用剪切试验的方法,具体如下:
(1)将工件加热到一定温度后,再将其固定在剪切性能检测试验装置上,安装应变片后进行试验,重复多次得到材料的破坏温度;
(2)将工件固定在剪切性能检测试验装置上并且安装应变片,再将工件加热到一定温度并保温,然后进行剪切试验,重复多次得到材料的破坏温度。
但两种方法均只是对一个工件加热到某温度时,测量材料剪切破坏的温度,试验过程中需要前期准备多个工件分别进行试验。这样不仅造成了人力、物力、财力的大量浪费,还加大了工作量,降低了效率,特别是某些情况下,工件数量有限或者价格十分昂贵,导致试验难以进行或者成本过高。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种材料的剪切破坏温度的检测方法及装置,其特点在于可以采用一个工件快速检测材料剪切破坏时的大致温度,既节约了资源,降低了成本,又提高了效率。
本发明的方法按以下步骤进行:
(1)将待检测材料制成标准尺寸样品,将多个剪切性能测试机的应变片安装到待检测材料的多个不同位置上,在待检测材料的轴向的多个不同位置上安装加热环,在加热环和待检测材料之间设置隔热层,其中应变片位于待检测材料和隔热层之间;然后将待检测材料放入剪切性能测试机内,通过定位夹紧装置使待检测材料两端固定夹紧;
(2)向加热环通电进行加热,使待检测材料的各局部被加热后升温,调节加热环温度,使待检测材料的不同局部被加热到不同温度;
(3)当待检测材料的不同局部分别达到不同的设定温度后,通过剪切性能测试机对待检测材料进行剪切试验,根据待检测材料首先发生破坏的位置,对应该位置的加热环在加热时的设定温度,即为该待检测材料的剪切破坏温度。
上述方法中,所述的待检测材料为复合材料、钛合金、高温合金或不锈钢。
上述方法中,所述的标准尺寸以配合剪切性能测试机为准。
上述的隔热层为纤维增强塑料板,粘贴在待检测材料上。
上述的加热环选用材质为铜,加热环的内部通道尺寸与粘贴有隔热层的待检测材料外部尺寸相配合。
上述的加热环上设置加热环电阻丝,加热环电阻丝通过导线与温度控制箱的电阻丝连接,通过温度控制箱对加热环进行通电加热,进而控制待检测材料的局部温度。
本发明的材料的剪切破坏温度的检测装置包括夹具7、温度控制箱6和加热装置,其中加热装置由多个加热环1,多个热电偶和多个隔热层8组成,每个加热环1套在一个隔热层8上,每个隔热层8均包裹在待检测材料2外,在待检测材料2和每个隔热层8之间安装有剪切性能测试机的应变片9,多个加热环1和隔热层8分布在待检测材料2的轴向多个不同位置,并且每个位置上装配一个热电偶用于测量待检测材料2局部温度;各加热环1设有加热环电阻丝3,加热环电阻丝3通过导线4与温度控制箱的电阻丝5连接,温度控制箱的电阻丝5装配在温度控制箱6上;夹具7装配在待检测材料2的两端。
上述装置中,热电偶通过导线与温度控制箱6装配在一起,控制加热环1所在位置的待检测材料2的局部温度。
现有技术中,对于一种材料的剪切破坏温度的检测方法试验,需要前期准备多个工件,并且需要分别进行加热,重复进行多次试验;本发明的装置及方法可以将一个工件的不同部位加热到不同温度,即利用一个工件快速的检测材料剪切破坏时的温度,这样不仅大大缩短了时间,而且节省了材料,提高了效率;同时本发明可以对同一个工件安装多个加热环,且加热环的大小及温度是可以改变的,这样可以更方便的控制工件每一部分的温度,形成混合温度场,从而可以进行多种混合温度场下材料破坏过程或破坏性能的研究。
附图说明
图1为本发明实施例中的一种材料的剪切破坏温度的检测装置结构示意图;
图2为本发明实施例中的加热装置结构示意图图;
图3为图2的仰视图;
图4为图2的截面剖视图;
图中,1-加热环,2-待检测材料,3-加热环的电阻丝,4-导线,5-温度控制箱的电阻丝,6-温度控制箱,7-夹具,8-隔热层,9-应变片;
图5为本发明实施例1中的温度-最大值载荷曲线图。
具体实施方式
本发明实施例中采用的定位夹紧装置为夹具。
本发明实施例中的待检测材料为碳纤维复合材料,由碳纤维和环氧树脂材料逐层铺设而成。
本发明实施例中的碳纤维复合材料中,碳纤维板材的纤维铺层方式为:[+45°/-45°]2S,每根碳纤维的平均直径为5μm,碳纤维体积比为60±5%。
本发明实施例中标准尺寸为250×25×2.0mm。
本发明实施例中剪切试验参照GB7559-1987纤维增强型层合板剪切强度试验方法进行;且参照ASTM--D5961标准规格试验中的所有要求。
本发明实施例中剪切试验结束后,记录所获得的试验数据,按照GB7559-1987的方法对所得数据进行计算,并根据载荷—位移图描绘出曲线的变化规律,从原始数据中通过公式计算获得到最大值载荷和最大值剪切应力。
本发明实施例中剪切试验时的加载进给量为25mm/min,剪切性能测试机采用CSS88100电子万能试验机,量程为0~100KN,初始温度为20℃。
本发明实施例中各加热环在待检测材料的轴向上均匀分布。
本发明实施例中各加热环的设定温度按相邻两个加热环的温度差为5~30℃(当温度为室温时省略)。
本发明的方法中,根据实际需要设计相邻加热环的温度差,当需要逐渐精确值时,先设置温度差较大值,然后用同样材料逐次降低温度差的方式,直至所需精度。
本发明实施例中的应变片为剪切性能测试机配套使用的应变片。
本发明实施例中材料的剪切破坏温度的检测装置结构如图1所示,包括夹具7、温度控制箱6和加热装置,其中加热装置结构如图2所示,仰视图如图3所示,剖面结构如图4所示(图中加热环1和待检测材料2之间由隔热层8填充),由5个加热环1,5个热电偶和5个隔热层8组成,每个加热环1套在一个隔热层8上,每个隔热层8均包裹在待检测材料2外,在待检测材料2和每个隔热层8之间安装有剪切性能测试机的应变片9,5个加热环1和隔热层8分布在待检测材料2的轴向5个不同位置,并且每个位置上装配一个热电偶用于测量待检测材料2局部温度;各加热环1焊接固定一个加热环电阻丝3,加热环电阻丝3通过导线4与温度控制箱的电阻丝5连接,温度控制箱的电阻丝5装配在温度控制箱6上;夹具7装配在待检测材料2的两端;热电偶通过导线与温度控制箱6装配在一起,控制加热环1所在位置的待检测材料的局部温度。
实施例1
将待检测材料制成标准尺寸样品,将多个剪切性能测试机的应变片安装到待检测材料的多个不同位置上,在待检测材料的轴向的多个不同位置上安装加热环,在加热环和待检测材料之间设置隔热层,其中应变片位于待检测材料和隔热层之间;然后放入剪切性能测试机内,通过定位夹紧装置使待检测材料两端固定夹紧;隔热层为纤维增强塑料板,粘贴在待检测材料上;加热环材质为铜,加热环的内部通道尺寸与粘贴有隔热层的待检测材料外部尺寸相配合;
加热环上设置加热环电阻丝,加热环电阻丝通过导线与温度控制箱的电阻丝连接,通过温度控制箱对加热环进行通电加热,进而控制待检测材料的局部温度;
向加热环通电进行加热,使待检测材料的各局部被加热后升温,调节加热环温度,使待检测材料的各加热环所在位置的温度分别设定为60℃、90℃、120℃、150℃和180℃;
当待检测材料的不同局部分别达到不同的设定温度后,通过剪切性能测试机对待检测材料进行剪切试验,根据待检测材料首先发生破坏的位置,对应该位置的加热环在加热时的设定温度,即为该待检测材料的剪切破坏温度;
当待检测材料为碳纤维复合材料时,已知其玻璃化转化温度为156.55℃;测试结果发现在150℃附近发生断裂;
采用传统方法单独测试:首先将试件按照室温20℃、60℃、90℃、120℃、150℃和180℃的六组温度类别进行统一编号,每组温度需要两个试验件进行试验,相同温度的试验件用A、B进行区分;测试结果与本发明的方法相同,温度-最大值载荷曲线如图5所示;与传统方式相比本发明的方法简便高效,测得数据在误差允许范围之内,试验结果真实有效。
以上说明不能被理解为限制了本发明专利的使用范围,本发明专利的保护范围由权利要求书限定,任何在本发明专利权利要求基础上的改动都是本发明专利的保护范围。
Claims (7)
1.一种材料的剪切破坏温度的检测方法,其特征在于按以下步骤进行:
(1)将待检测材料制成标准尺寸样品,将多个剪切性能测试机的应变片安装到待检测材料的多个不同位置上,在待检测材料的轴向的多个不同位置上安装加热环,在加热环和待检测材料之间设置隔热层,其中应变片位于待检测材料和隔热层之间;然后将待检测材料放入剪切性能测试机内,通过定位夹紧装置使待检测材料两端固定夹紧;
(2)向加热环通电进行加热,使待检测材料的各局部被加热后升温,调节加热环温度,使待检测材料的不同局部被加热到不同温度;
(3)当待检测材料的不同局部分别达到不同的设定温度后,通过剪切性能测试机对待检测材料进行剪切试验,根据待检测材料首先发生破坏的位置,对应该位置的加热环在加热时的设定温度,即为该待检测材料的剪切破坏温度。
2.根据权利要求1所述的一种材料的剪切破坏温度的检测方法,其特征在于所述的待检测材料为复合材料、钛合金、高温合金或不锈钢。
3.根据权利要求1所述的一种材料的剪切破坏温度的检测方法,其特征在于所述的隔热层为纤维增强塑料板,粘贴在待检测材料上。
4.根据权利要求1所述的一种材料的剪切破坏温度的检测方法,其特征在于所述的加热环选用材质为铜,加热环的内部通道尺寸与粘贴有隔热层的待检测材料外部尺寸相配合。
5.根据权利要求1所述的一种材料的剪切破坏温度的检测方法,其特征在于所述的加热环上设置加热环电阻丝,加热环电阻丝通过导线与温度控制箱的电阻丝连接,通过温度控制箱对加热环进行通电加热,进而控制待检测材料的局部温度。
6.一种实施权利要求1所述的方法的材料的剪切破坏温度的检测装置,其特征在于包括夹具7、温度控制箱6和加热装置,其中加热装置由多个加热环1,多个热电偶和多个隔热层8组成,每个加热环1套在一个隔热层8上,每个隔热层8均包裹在待检测材料2外,在待检测材料2和每个隔热层8之间安装有剪切性能测试机的应变片9,多个加热环1和隔热层8分布在待检测材料2的轴向多个不同位置,并且每个位置上装配一个热电偶用于测量待检测材料2局部温度;各加热环1设有加热环电阻丝3,加热环电阻丝3通过导线4与温度控制箱的电阻丝5连接,温度控制箱的电阻丝5装配在温度控制箱6上;夹具7装配在待检测材料2的两端。
7.根据权利要求6所述的材料的剪切破坏温度的检测装置,其特征在于所述的热电偶通过导线与温度控制箱6装配在一起,控制加热环1所在位置的待检测材料2的局部温度。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810116079.2A CN108279174A (zh) | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 一种材料的剪切破坏温度的检测方法及装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810116079.2A CN108279174A (zh) | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 一种材料的剪切破坏温度的检测方法及装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108279174A true CN108279174A (zh) | 2018-07-13 |
Family
ID=62807784
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810116079.2A Pending CN108279174A (zh) | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 一种材料的剪切破坏温度的检测方法及装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN108279174A (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109696399A (zh) * | 2019-01-28 | 2019-04-30 | 华南理工大学 | 一种用于测试沥青路面层间粘结性能的实验装置 |
CN113960095A (zh) * | 2021-10-22 | 2022-01-21 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 一种git材料相容性试验装置 |
Citations (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0235330A (ja) * | 1988-07-25 | 1990-02-05 | Niigata Eng Co Ltd | クリープ寿命消費率が連続的に変化する試料の作成方法 |
JP2005010018A (ja) * | 2003-06-19 | 2005-01-13 | Cluster Technology Co Ltd | 電磁誘導加熱用部材および装置 |
CN1680210A (zh) * | 2004-04-07 | 2005-10-12 | 松下电器产业株式会社 | 微波焙烤炉 |
CN101077328A (zh) * | 2007-06-15 | 2007-11-28 | 周诗荣 | 改进的中药壶加热保护装置 |
CN101676416A (zh) * | 2008-09-19 | 2010-03-24 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 一种旋转热处理炉 |
CN201434817Y (zh) * | 2009-06-09 | 2010-03-31 | 西北工业大学 | 一种高温材料阻尼测试装置 |
CN102092089A (zh) * | 2010-12-15 | 2011-06-15 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 冬期混凝土电热丝加热装置及其施工方法 |
CN202814851U (zh) * | 2012-09-04 | 2013-03-20 | 公安部天津消防研究所 | 不锈钢试件氯化镁应力腐蚀试验装置 |
CN203287254U (zh) * | 2013-06-20 | 2013-11-13 | 张帆 | 一种岩石热-固耦合实验系统 |
KR20150027347A (ko) * | 2013-08-30 | 2015-03-12 | 현대제철 주식회사 | 시편 물성변화 테스트 장치 |
CN105181734A (zh) * | 2015-09-25 | 2015-12-23 | 西南交通大学 | 一种形状记忆合金热机械疲劳实验装置 |
CN105548825A (zh) * | 2015-12-03 | 2016-05-04 | 四川明星电缆股份有限公司 | 高压超高压交联电缆去气试验装置、方法及效果检测方法 |
CN205506727U (zh) * | 2016-01-21 | 2016-08-24 | 山西钢科碳材料有限公司 | 一种纤维玻璃化转变温度的检测装置 |
CN106053247A (zh) * | 2016-05-12 | 2016-10-26 | 中国科学院力学研究所 | 一种基于激光辐照加热的材料高温力学性能试验系统及方法 |
CN106153472A (zh) * | 2016-06-17 | 2016-11-23 | 华北电力大学 | 一种实现内压和拉伸组合加载的多轴蠕变试验系统及方法 |
CN106442162A (zh) * | 2016-11-18 | 2017-02-22 | 盐城工学院 | 一种加热装置及加热监测装置 |
CN106840643A (zh) * | 2017-04-06 | 2017-06-13 | 中国科学院工程热物理研究所 | 一种冲击换热下机匣热变形的测量装置 |
CN206459473U (zh) * | 2017-01-17 | 2017-09-01 | 江苏嘉瑞科技有限公司 | 一种用于电缆绝缘材料加工的干燥设备 |
-
2018
- 2018-02-06 CN CN201810116079.2A patent/CN108279174A/zh active Pending
Patent Citations (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0235330A (ja) * | 1988-07-25 | 1990-02-05 | Niigata Eng Co Ltd | クリープ寿命消費率が連続的に変化する試料の作成方法 |
JP2005010018A (ja) * | 2003-06-19 | 2005-01-13 | Cluster Technology Co Ltd | 電磁誘導加熱用部材および装置 |
CN1680210A (zh) * | 2004-04-07 | 2005-10-12 | 松下电器产业株式会社 | 微波焙烤炉 |
CN101077328A (zh) * | 2007-06-15 | 2007-11-28 | 周诗荣 | 改进的中药壶加热保护装置 |
CN101676416A (zh) * | 2008-09-19 | 2010-03-24 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 一种旋转热处理炉 |
CN201434817Y (zh) * | 2009-06-09 | 2010-03-31 | 西北工业大学 | 一种高温材料阻尼测试装置 |
CN102092089A (zh) * | 2010-12-15 | 2011-06-15 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 冬期混凝土电热丝加热装置及其施工方法 |
CN202814851U (zh) * | 2012-09-04 | 2013-03-20 | 公安部天津消防研究所 | 不锈钢试件氯化镁应力腐蚀试验装置 |
CN203287254U (zh) * | 2013-06-20 | 2013-11-13 | 张帆 | 一种岩石热-固耦合实验系统 |
KR20150027347A (ko) * | 2013-08-30 | 2015-03-12 | 현대제철 주식회사 | 시편 물성변화 테스트 장치 |
CN105181734A (zh) * | 2015-09-25 | 2015-12-23 | 西南交通大学 | 一种形状记忆合金热机械疲劳实验装置 |
CN105548825A (zh) * | 2015-12-03 | 2016-05-04 | 四川明星电缆股份有限公司 | 高压超高压交联电缆去气试验装置、方法及效果检测方法 |
CN205506727U (zh) * | 2016-01-21 | 2016-08-24 | 山西钢科碳材料有限公司 | 一种纤维玻璃化转变温度的检测装置 |
CN106053247A (zh) * | 2016-05-12 | 2016-10-26 | 中国科学院力学研究所 | 一种基于激光辐照加热的材料高温力学性能试验系统及方法 |
CN106153472A (zh) * | 2016-06-17 | 2016-11-23 | 华北电力大学 | 一种实现内压和拉伸组合加载的多轴蠕变试验系统及方法 |
CN106442162A (zh) * | 2016-11-18 | 2017-02-22 | 盐城工学院 | 一种加热装置及加热监测装置 |
CN206459473U (zh) * | 2017-01-17 | 2017-09-01 | 江苏嘉瑞科技有限公司 | 一种用于电缆绝缘材料加工的干燥设备 |
CN106840643A (zh) * | 2017-04-06 | 2017-06-13 | 中国科学院工程热物理研究所 | 一种冲击换热下机匣热变形的测量装置 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109696399A (zh) * | 2019-01-28 | 2019-04-30 | 华南理工大学 | 一种用于测试沥青路面层间粘结性能的实验装置 |
CN113960095A (zh) * | 2021-10-22 | 2022-01-21 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 一种git材料相容性试验装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108152124A (zh) | 一种材料的拉伸破坏温度的检测方法及装置 | |
CN108279174A (zh) | 一种材料的剪切破坏温度的检测方法及装置 | |
US20150122376A1 (en) | Site conditions thick-wall P92 pipe local heat treatment method | |
US20090232183A1 (en) | System and method to measure temperature in an electric machine | |
CN108007769A (zh) | 一种极低模量复合材料高温拉伸试验夹具及其试验方法 | |
CN108051318A (zh) | 一种材料的弯曲破坏温度的检测方法及装置 | |
CN207976337U (zh) | 一种材料的拉伸破坏温度的检测装置 | |
CN103868948B (zh) | 单试件防护热板法热导率测试仪的热交换功率的修正方法 | |
CN109798771A (zh) | 一种用于航空发动机涡轮盘低循环疲劳寿命试验加热装置 | |
Xiao et al. | Processing and modelling of resistance welding of APC-2 composite | |
Zheng et al. | Short-term burst pressure of polyethylene pipe reinforced by winding steel wires under various temperatures | |
CN207976356U (zh) | 一种材料的剪切破坏温度的检测装置 | |
Brown et al. | Investigation into the mechanical properties of thermoplastic composites containing holes machined by a thermally-assisted piercing (TAP) process | |
CN109681788A (zh) | 一种光缆及管道渗漏监测系统 | |
Mishra et al. | A novel method to predict severity of thermal aging and degree of polymerization for reliable diagnosis of dry-type insulation | |
CN108344636A (zh) | 一种材料的压缩破坏温度的检测方法及装置 | |
CN207976354U (zh) | 一种材料的弯曲破坏温度的检测装置 | |
CN110186634A (zh) | 一种直升机旋翼桨叶防除冰电加热组件热载疲劳试验方法 | |
CN103267636A (zh) | 用于航空发动机主轴热态强度试验的加热装置 | |
CN118258983A (zh) | 一种陶瓷基复合材料热机械疲劳测试系统 | |
CN202816404U (zh) | 对开式试验堆辐照装置 | |
CN116078560A (zh) | 高转速-高温作用下离心机原位加热的校温装置 | |
CN210923331U (zh) | 体积力-面力-温度耦合下材料力学性能测试的施力装置 | |
Kalkanis et al. | Experimental control of curing via dielectric and fibre Bragg grating sensors for composite patch repairs | |
CN103234908B (zh) | 温控气体红外分析通用型联接装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20180713 |