CN109142101A - 冲击试验的评估方法及冲击试验机 - Google Patents
冲击试验的评估方法及冲击试验机 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109142101A CN109142101A CN201810617935.2A CN201810617935A CN109142101A CN 109142101 A CN109142101 A CN 109142101A CN 201810617935 A CN201810617935 A CN 201810617935A CN 109142101 A CN109142101 A CN 109142101A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- data
- test
- shock machine
- eigentone
- time series
- 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.)
- Withdrawn
Links
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
- G01N3/30—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying a single impulsive force, e.g. by falling weight
- G01N3/307—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying a single impulsive force, e.g. by falling weight generated by a compressed or tensile-stressed spring; generated by pneumatic or hydraulic means
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/04—Analysing solids
- G01N29/045—Analysing solids by imparting shocks to the workpiece and detecting the vibrations or the acoustic waves caused by the shocks
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/36—Detecting the response signal, e.g. electronic circuits specially adapted therefor
- G01N29/42—Detecting the response signal, e.g. electronic circuits specially adapted therefor by frequency filtering or by tuning to resonant frequency
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/44—Processing the detected response signal, e.g. electronic circuits specially adapted therefor
- G01N29/46—Processing the detected response signal, e.g. electronic circuits specially adapted therefor by spectral analysis, e.g. Fourier analysis or wavelet analysis
-
- 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
- G01N3/02—Details
- G01N3/06—Special adaptations of indicating or recording means
- G01N3/066—Special adaptations of indicating or recording means with electrical indicating or recording means
-
- 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
- G01N3/30—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying a single impulsive force, e.g. by falling weight
-
- 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
- G01N3/62—Manufacturing, calibrating, or repairing devices used in investigations covered by the preceding subgroups
-
- 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
- G01N2203/0016—Tensile or compressive
- G01N2203/0017—Tensile
-
- 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
- G01N2203/003—Generation of the force
- G01N2203/0042—Pneumatic or hydraulic means
- G01N2203/0048—Hydraulic means
-
- 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
- G01N2203/0202—Control of the test
- G01N2203/021—Treatment of the signal; Calibration
-
- 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
- G01N2203/06—Indicating or recording means; Sensing means
- G01N2203/067—Parameter measured for estimating the property
- G01N2203/0688—Time or frequency
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/01—Indexing codes associated with the measuring variable
- G01N2291/014—Resonance or resonant frequency
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Pathology (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
本发明提供一种不追加用于测定冲击试验机的固有振动频率的特殊设备,就可以简便而准确地获得冲击试验机的固有振动频率的冲击试验的评估方法及冲击试验机。个人计算机中,作为功能性的构成,包括:数据提取部,在固有振动的分析中,从力的时序数据中提取用于求出冲击试验机的固有振动频率的数据区间;以及分析部,针对所提取的数据区间执行频谱分析。数据提取部、分析部分别作为数据提取程序、分析程序而存储在存储器中。
Description
技术领域
本发明涉及一种利用力检测器来检测对试验片快速施加有冲击时的力的冲击试验的评估方法及冲击试验机。
背景技术
在用于评估材料的动态强度的冲击试验中,有通过规定的速度的拉伸冲击来测定试验片断裂时的能量的拉伸冲击试验(日本工业标准(Japanese Industrial Standards,JIS)K7160“塑料-拉伸冲击强度的试验方法”)、使撞击器(striker)垂直地碰撞至试验片表面而获得冲击力-位移线图的穿孔机冲击试验(JISK7211-2“塑料-硬质塑料的穿孔机(puncher)冲击试验方法”)等。当利用冲击试验机执行拉伸冲击试验时,利用上下夹具握持试验片的两端,利用油压缸对上夹具进行高速驱动而拉伸试验片,利用测压元件(loadcell)来检测试验片断裂时的冲击力(参照专利文献1)。并且,当利用冲击试验机执行穿孔机冲击试验等穿孔试验时,通过油压缸来使打孔器(punch)高速碰撞至试验片碰撞而加以破坏,并利用检测器来检测此时的碰撞力(参照专利文献2)。
[现有技术文献]
[专利文献]
[专利文献1]日本专利特开2004-333221
[专利文献2]日本专利特开2004-333143
发明内容
[发明所要解决的问题]
如上所述,在利用油压缸使上夹具或打孔器等试验夹具高速移动而对试验片施加冲击的试验中,存在试验片发生断裂时所产生的振动或打孔器碰撞至试验片时所产生的振动波及至整个冲击试验机的情况。并且,在冲击试验中,零星可见由冲击试验机的固有振动所引起的噪声加入至力波形中的情况。
为了获知准确的力值,重要的是获知冲击试验机的固有振动频率。作为获得这种冲击试验机的固有振动频率的方法,例如,可考虑如下方法:将试验夹具连接于力检测器,获取利用锤子(hammer)等对试验夹具进行打击而产生的振动波形数据,进行所述波形的频谱分析。但是,当采用这种方法时,必须准备锤子等打击物,并且另外地使冲击试验机运转而进行的通常的试验数据的收集,将用于收集振动波形数据的加速度传感器、示波器(oscilloscope)、数据记录器(data logger)等追加至冲击试验机。并且,在追加这种设备时,为了获得准确的振动波形数据,对用户要求各设备的正确连接及操作,从而产生准备复杂而要耗费时间的问题。
本发明是为了解决所述问题而完成的,目的在于提供一种不追加用于测定冲击试验机的固有振动频率的特殊设备,就可以简便而准确地获得冲击试验机的固有振动频率的冲击试验的评估方法及冲击试验机。
[解决问题的技术手段]
技术方案1所述的发明是一种冲击试验的评估方法,所述冲击试验是对试验片快速施加冲击的试验,所述冲击试验的评估方法包括:数据提取工序,从通过执行冲击试验而由力检测器所检测出的时序数据中,提取用于求出冲击试验机的固有振动频率的数据区间,其中所述数据提取工序是在从所述试验片消除力的前后分离所述时序数据,将从所述试验片消除力后的数据,设为用于求出所述冲击试验机的固有振动频率的数据区间;以及分析工序,针对所述数据提取工序中所提取的数据区间执行频谱分析。
技术方案2所述的发明是一种冲击试验机,对试验片快速施加冲击,所述冲击试验机的特征在于包括:载荷机构,对所述试验片施加力;力检测器,检测施加至所述试验片的力;以及控制装置,包括存储所述力检测器所检测出的时序数据的存储部;并且所述控制装置包括:数据提取部,从所述存储部中所存储的时序数据中,提取用于求出冲击试验机的固有振动频率的数据区间;以及分析部,针对所述数据提取部中所提取的数据区间,执行频谱分析。
[发明的效果]
根据技术方案1至技术方案2所述的发明,可以从执行了冲击试验时力检测器所检测出的力数据,获知冲击试验机的固有振动频率。如上所述,在本发明中,不需要追加用于测定冲击试验机的固有振动频率的特殊设备,因此可以不进行连接追加设备的复杂操作,冲击试验机不会因为追加设备而成本升高。
附图说明
图1是本发明的冲击试验机的概要图。
图2是说明本发明的冲击试验机的主要控制系统的框图。
图3是表示固有振动的测定顺序的流程图。
图4是表示力的时序数据的一例的曲线图。
图5是放大表示图4的曲线图中的试验片TP的断裂前后的波形的曲线图。
图6是表示固有振动频率的分析顺序的流程图。
图7是表示力的时序数据的一例的曲线图。
图8是表示试验片TP产生断裂后的时序数据的曲线图。
图9是表示图8所示的时序数据的频谱分析结果的曲线图。
【主要元件符号说明】
10:试验机本体 11:平台
12:支柱 13:十字轭架
21:上夹具 22:下夹具
25:接近夹具 26:接头
27:测压元件 31:油压缸
32:活塞杆 33:冲程传感器
34:伺服阀 40:控制装置
41:本体控制装置 42:个人计算机
43、51:存储器 44:试验控制部
45、55:运算装置 46、56:通信部
52:数据提取部 53:分析部
57:存储装置 58:显示装置
59:输入装置 61、71:总线
S11~S15、S21~S24:步骤 T1:时刻
TP:试验片
具体实施方式
根据附图对本发明的实施方式进行说明。图1是本发明的冲击试验机的概要图。图2是说明本发明的冲击试验机的主要控制系统的框图。
所述冲击试验机是执行对试验片TP快速施加冲击的冲击试验的装置,包括试验机本体10及控制装置40。试验机本体10包括平台11、立设在平台11上的一对支柱12、架设在一对支柱12上的十字轭架(cross yoke)13、以及固定在十字轭架13上的油压缸31。
油压缸31是借由工作油来运转,所述工作油是经由伺服阀(servo valve)34从配置在平台11内的油压源(未图示)供给。在油压缸31的活塞杆(piston rod)32上,经由接近夹具(approach jig)25及接头(joint)26而连接着上夹具21。另一方面,在平台11上,经由作为力检测器的测压元件27而连接着下夹具22。如上所述,所述试验机本体10的构成成为用于执行如下的拉伸冲击试验的构成:利用接近夹具25在拉伸方向上设置接近区间,以0.1m/s~20m/s的高速提起活塞杆32,从而使握持试验片TP的两端部的一对夹具急剧分隔。已执行拉伸冲击试验时的载荷机构的位移(冲程),即,活塞杆32的移动量是通过冲程传感器(stroke sensor)33来检测,此时的力是通过测压元件27来检测。
控制装置40包括用于控制试验机本体10的运转的本体控制装置41及个人计算机42。本体控制装置41包括存储程序的存储器43、执行各种运算的微处理器(microprocessing unit,MPU)等运算装置45、及进行与个人计算机42的通信的通信部46。存储器43、运算装置45及通信部46通过总线(bus)61而相互连接。并且,本体控制装置41具备试验控制部44作为功能性的构成。试验控制部44作为试验控制程序而存储在存储器43中。当执行拉伸冲击试验时,通过执行试验控制程序,而对伺服阀34供给控制信号,从而油压缸31运转。冲程传感器33的输出信号与测压元件27的输出信号是以规定时间间隔撷取至本体控制装置41中。
个人计算机42包括包含存储数据分析程序的只读存储器(read only memory,ROM)、执行程序时下载程序而暂时存储数据的随机存取存储器(random access memory,RAM)等存储器51,执行各种运算的中央处理器(central processing unit,CPU)等运算装置55,进行与本体控制装置41等外部连接设备的通信的通信部56,存储数据的存储装置57,显示装置58及输入装置59。再者,存储装置57是存储冲击试验的力的时序数据等的存储部,包含硬盘驱动器(hard disk drive,HDD)等大容量存储装置。存储器51、运算装置55、通信部56、存储装置57、显示装置58及输入装置59通过总线71而相互连接。
并且,个人计算机42中,作为功能性的构成,包括:数据提取部52,在后述固有振动的分析中,从力的时序数据中提取用于求出冲击试验机的固有振动频率的数据区间;以及分析部53,针对所提取的数据区间执行频谱分析。数据提取部52、分析部53分别作为数据提取程序、分析程序而存储在存储器51中。这些程序是通过运算装置55的作用来执行。
已执行拉伸冲击试验时测压元件27所检测出的力在输入至本体控制装置41的存储器43之后,从通信部46发送至个人计算机42。个人计算机42的通信部56所接收到的力作为时序数据而存储在存储装置57中。
图3是表示固有振动的测定顺序的流程图。在所述流程图中,表示将聚丙烯(polypropylene,PP)、聚碳酸酯(polycarbonate,PC)、聚苯乙烯(polystyrene,PS)等的合成树脂片作为试验片TP的拉伸冲击试验中的固有振动的测定顺序。
在已确认在试验机本体10上安装有拉伸冲击试验用的夹具即上夹具21及下夹具22,并且将下夹具22紧绷地固定在测压元件27上的状态下,首先,设定试验条件(步骤S11)。用户利用个人计算机42的输入装置59设定试验速度等试验条件。然后,使上夹具21及下夹具22握持试验片TP的两端部(步骤S12)。
其次,设定数据获取条件(步骤S13)。用户利用个人计算机42的输入装置59,设定数据收集开始时刻-结束时刻、取样频率、获取数据件数(取样件数)等数据收集条件。在试验过程中试验机本体10所产生的固有振动可以通过观测如下的振动来获取,所述振动是在经由试验片TP施加至测压元件27的载荷借由断裂而被消除时变得显著的振动。并且,还必须获知在未施加试验载荷的状态下,承受着试验夹具(所述实施方式中为下夹具22)的重量的状态的力。因此,在数据收集开始时刻-结束时刻的设定中,优选的是:从对试验片TP施加拉伸载荷之前获取数据,并且以可获得足够用于后述谱分析的数据件数(例如,试验片TP发生断裂后的数据件数达到1000件以上的数据件数)的方式进行设定。在取样频率及取样件数的设定中,优选的是利用下述式(1),设定频率分辨率为500Hz以下的值。
Δf=1/T=Fs/N……(1)
再者,式(1)中,Δf是频率分辨率,T是时间窗长,Fs是取样频率,N是取样件数。
当数据获取条件的设定结束后,执行试验(步骤S14)。将从数据获取条件中所设定的数据收集开始时刻到结束时刻为止的期间内测压元件27所检测出的力经由本体控制装置41发送至个人计算机42并保存至存储装置57内,测定结束(步骤S15)。
图4是表示力的时序数据的一例的曲线图。图5是放大表示图4的曲线图中的试验片TP的断裂前后的波形的曲线图。在这些曲线图中,纵轴是力(kN:千牛顿(kilonewton)),横轴是时间(μs:微秒)。
针对通过执行试验而获得的力的时序数据,可以利用式(1)来确认是否存在足够用于后述谱分析的数据件数。在图4的曲线图所示的力的时序数据中,如图5中放大所示,因为断裂而在15000微秒附近,力波形的振幅增大。断裂后的数据的起点例如,如图5所示,可以设为振动波形为一个半周期的时刻T1。再者,当无法获取足够用于后述谱分析的数据件数时,则更换试验片TP(步骤S12),变更数据获取条件的设定(步骤S13),再次执行试验(步骤S14)。
图6是表示固有振动频率的分析顺序的流程图。图7是表示力的时序数据的一例的曲线图。图8是表示试验片TP发生断裂后的时序数据的曲线图。在图7、图8的曲线图中,纵轴是力(kN:千牛顿),横轴是时间(μs微秒)。
在固有振动的分析中,首先,从存储装置57中读取按照图3所示的测定顺序而获取的力的时序数据,在从试验片TP消除力的前后分离时序数据(步骤S21)。图7所示的曲线图是在试验速度5m/s的条件下执行拉伸冲击试验,在取样频率1000kHz时获取到的力数据。在拉伸冲击试验中,将时序数据分离成试验片TP的断裂前及断裂后。在所述力的时序数据的分离中,如参照图5所说明,确定时刻T1,在时刻T1的前后分离数据。然后,如图7中以虚线所示,提取时刻T1(2440微秒)以后的数据,作为用于求出冲击试验机的固有振动频率的数据区间(步骤S22:数据提取工序)。然后,针对步骤S22中所提取的图8所示的试验片TP发生断裂后的时序数据,执行利用快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)的频谱分析(步骤S23:分析工序)。
图9是表示图8所示的时序数据的频谱分析结果的曲线图。在所述曲线图中,横轴表示频率(Hz:赫兹),纵轴表示每个频率分辨率Δf的功率。
频谱分析的结果显示于显示装置58,并且存储在存储装置57中。在图9所示的功率谱(power spectrum)中,将峰值最大的频率13.8kHz设为固有振动频率(步骤S24)。
如上所述,在本发明中,可以使用执行试验时的力数据来获得固有振动频率,因此不追加用于测定冲击试验机的固有振动频率的特殊设备,就可以简便而准确地获得冲击试验机的固有振动频率。并且,在本发明中,用户可以在各个冲击试验中,确认试验执行时间段内的力数据中的冲击试验机的固有振动的影响。
再者,在所述实施方式中,是对拉伸冲击试验进行说明,但是在使打孔器碰撞至试验片的穿孔试验、或如三点弯曲试验那样对以支点支撑着的试验片打下打孔器的冲击试验中,也可以应用本发明。
Claims (2)
1.一种冲击试验的评估方法,所述冲击试验是对试验片快速施加冲击的试验,所述冲击试验的评估方法的特征在于包括:
数据提取工序,从通过执行所述冲击试验而由力检测器所检测出的时序数据中,提取用于求出冲击试验机的固有振动频率的数据区间,所述数据提取工序是在从所述试验片消除力的前后分离所述时序数据,将从所述试验片消除所述力后的数据,设为用于求出所述冲击试验机的所述固有振动频率的所述数据区间;以及
分析工序,针对所述数据提取工序中所提取的所述数据区间执行频谱分析。
2.一种冲击试验机,对试验片快速施加冲击,所述冲击试验机的特征在于包括:
载荷机构,对所述试验片施加力;
力检测器,检测施加至所述试验片的所述力;以及
控制装置,包括存储所述力检测器所检测出的时序数据的存储部;并且
所述控制装置包括:
数据提取部,从所述存储部中所存储的所述时序数据中,提取用于求出所述冲击试验机的固有振动频率的数据区间;以及
分析部,针对所述数据提取部中所提取的所述数据区间,执行频谱分析。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2017118516A JP6794936B2 (ja) | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 衝撃試験の評価方法および衝撃試験機 |
JP2017-118516 | 2017-06-16 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109142101A true CN109142101A (zh) | 2019-01-04 |
Family
ID=62636119
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810617935.2A Withdrawn CN109142101A (zh) | 2017-06-16 | 2018-06-15 | 冲击试验的评估方法及冲击试验机 |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20180364140A1 (zh) |
EP (1) | EP3415893A1 (zh) |
JP (1) | JP6794936B2 (zh) |
CN (1) | CN109142101A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113343388A (zh) * | 2021-06-22 | 2021-09-03 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 一种获取稳态振动数据的方法及计算设备 |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP7135932B2 (ja) * | 2019-02-26 | 2022-09-13 | 株式会社島津製作所 | 引張試験機、及び引張試験機の制御方法 |
CN112098254B (zh) * | 2020-09-27 | 2023-04-07 | 河南工业职业技术学院 | 一种冲击试验的控制系统 |
DE102022115919A1 (de) * | 2022-06-27 | 2023-12-28 | 4A Engineering Gmbh | Materialprüfungsvorrichtung zur Materialprüfung einer Probe |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH08105868A (ja) * | 1994-10-06 | 1996-04-23 | Iwatsu Electric Co Ltd | 材料定数測定方法および装置 |
EP1070961A1 (en) * | 1999-07-19 | 2001-01-24 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company | Test apparatus |
CN2842407Y (zh) * | 2005-09-27 | 2006-11-29 | 中国矿业大学 | 冲击与摩擦磨损试验机 |
EP2120034A1 (en) * | 2008-05-16 | 2009-11-18 | Vrije Universiteit Brussel | Method and apparatus for providing an optimal test panel for the non-destructive measurement of elastic properties of structural materials |
CN104483216A (zh) * | 2014-12-31 | 2015-04-01 | 华侨大学 | 一种基于超声振动的微观尺度材料冲击疲劳测试设备 |
US20160084802A1 (en) * | 2014-09-19 | 2016-03-24 | King Fahd University Of Petroleum And Minerals | Process for determining weld quality using flexural characteristics |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB118175A (en) * | 1917-09-22 | 1918-08-22 | Avery Ltd W & T | Improvements in Impact Testing Machines. |
DE10214756B4 (de) * | 2002-04-03 | 2011-06-16 | Mettler-Toledo Ag | Verfahren und Vorrichtung zum Durchführen von dynamisch-mechanischen Analysen |
JP2004333143A (ja) * | 2003-04-30 | 2004-11-25 | Shimadzu Corp | 衝撃試験機およびその設置構造 |
JP4062163B2 (ja) * | 2003-05-02 | 2008-03-19 | 株式会社島津製作所 | 衝撃引張試験機用スパナ |
JP4033119B2 (ja) * | 2003-12-10 | 2008-01-16 | 株式会社島津製作所 | 材料の試験方法、材料試験機 |
JP2012017998A (ja) * | 2010-07-06 | 2012-01-26 | Shin Etsu Chem Co Ltd | 多結晶シリコン棒および多結晶シリコン棒の検査方法ならびに多結晶シリコン棒の製造方法 |
JP5527696B2 (ja) * | 2010-09-27 | 2014-06-18 | 地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所 | 衝撃強さ評価装置、方法およびプログラム |
KR101212646B1 (ko) * | 2011-05-09 | 2012-12-14 | 세종대학교산학협력단 | 에너지 프레임을 이용한 충격 시험 장치 |
-
2017
- 2017-06-16 JP JP2017118516A patent/JP6794936B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2018
- 2018-06-14 EP EP18177789.7A patent/EP3415893A1/en not_active Withdrawn
- 2018-06-15 CN CN201810617935.2A patent/CN109142101A/zh not_active Withdrawn
- 2018-06-15 US US16/009,219 patent/US20180364140A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH08105868A (ja) * | 1994-10-06 | 1996-04-23 | Iwatsu Electric Co Ltd | 材料定数測定方法および装置 |
EP1070961A1 (en) * | 1999-07-19 | 2001-01-24 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company | Test apparatus |
CN2842407Y (zh) * | 2005-09-27 | 2006-11-29 | 中国矿业大学 | 冲击与摩擦磨损试验机 |
EP2120034A1 (en) * | 2008-05-16 | 2009-11-18 | Vrije Universiteit Brussel | Method and apparatus for providing an optimal test panel for the non-destructive measurement of elastic properties of structural materials |
US20160084802A1 (en) * | 2014-09-19 | 2016-03-24 | King Fahd University Of Petroleum And Minerals | Process for determining weld quality using flexural characteristics |
CN104483216A (zh) * | 2014-12-31 | 2015-04-01 | 华侨大学 | 一种基于超声振动的微观尺度材料冲击疲劳测试设备 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113343388A (zh) * | 2021-06-22 | 2021-09-03 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 一种获取稳态振动数据的方法及计算设备 |
CN113343388B (zh) * | 2021-06-22 | 2022-07-08 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 一种获取稳态振动数据的方法及计算设备 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3415893A1 (en) | 2018-12-19 |
US20180364140A1 (en) | 2018-12-20 |
JP6794936B2 (ja) | 2020-12-02 |
JP2019002827A (ja) | 2019-01-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109142101A (zh) | 冲击试验的评估方法及冲击试验机 | |
CN109142100A (zh) | 冲击试验的评估方法及冲击试验机 | |
EP3521801B1 (en) | Test result evaluating method and a kit comprising a material tester and a hammer | |
KR101179134B1 (ko) | 고속충돌 음향방출 측정 시스템 및 그 방법 | |
EP3521799B1 (en) | Test result evaluating method and material tester | |
CN101975704A (zh) | 一种预测粘弹性材料振动疲劳性能的方法 | |
CN100561175C (zh) | 球形压头测量形状记忆合金相变特性的方法 | |
CN102495134B (zh) | 基于附加质量的桁架结构损伤定位方法 | |
CN104132792B (zh) | 一种利用激光位移信号测试桥面柔度装置及其方法 | |
EP3165896A1 (en) | Device and method for a non-destructive measurement of mechanical properties | |
EP3141305A1 (en) | Experimental method to detect the elastic modulus of objects, samples or semi-worked products of various materials | |
CN101206166A (zh) | 基于运动方程建立数显回弹仪传感器之位移与感应值关系 | |
US7131340B2 (en) | Device for low-vibration force measurement in rapid dynamic tensile experiments on material samples | |
Lorriot | Specimen loading determined by displacement measurement in instrumented Charpy impact test | |
Wiercigroch et al. | Engineering applications of non-smooth dynamics | |
CN108020688B (zh) | 自谱分时段傅里叶变换高量程加速度计共振频率提取方法 | |
Söver et al. | High impact-testing machine for elastomers investigation under impact loads | |
CN101196452A (zh) | 数显回弹仪基于运动方程获取回弹值及数字检定方法 | |
EP3505903A1 (en) | A method for detecting manufacturing defects of hydraulic dampers, especially shock absorbers, and a device for detecting manufacturing defects of hydraulic dampers, especially shock absorbers | |
US10996156B2 (en) | High-throughput rheometer | |
Wirtz et al. | Experimental results of frequency-based classification of damages in composites | |
Gavrus et al. | Investigation of high speed behaviour of ductile materials by computer simulation and Hopkinson experimental test | |
Yoo et al. | Application of Model-based Design Approach on Dynamic Tensile Testing of Carbon/Epoxy Composites at Intermediate Strain Rates | |
Glaser et al. | Determination of calibration function for fatigue crack propagation by measurment surface deformation | |
Money | Instrumental falling weight impact testing of polymethacrylate and high density polyethylene. |
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 | ||
WW01 | Invention patent application withdrawn after publication |
Application publication date: 20190104 |
|
WW01 | Invention patent application withdrawn after publication |