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横峰橡胶低温性能试验机报价
影响低温脆性的因素很多,它不仅取决于晶格类型,还受材料的成分、组织等因素的影响.分别讨论材料成分、晶粒尺寸、显微组织对低温脆性转变温度的影响。
试样的长为20.0±0.25mm,宽为2.5±0.1mm,厚为2.0±0.1mm 的条形试样
本仪器是根据GB/T1682-2014标准设计,精心研制开发的压缩机制冷设备。
如遇停电或故障造成停机时,再次启动间隔时间必须大于30分钟;室温超过25℃时,再次启动时间必须大于60分钟。
试样的长为20.0±0.25mm,宽为2.5±0.1mm,厚为2.0±0.1mm 的条形试样
如遇压缩机启动不起来、间断性工作或工作一段时间后突然停机,请您立即关机,首先检查电源电压或配置交流稳压器,使之达到本仪器正常工作电压值。
显微组织,显微组织含以下几个方面的影响:晶粒大小,细化晶粒可以同时提高材料的强度和塑性,韧性。
其次应注意环境温度,本仪器建议在25℃以下的环境温度使用,因为环境温度过高,使压缩机系统里的压力过高,若加上电网容量不足或低压偏低,此时启动较困难,两次开机之间的间隔时间要长许多。
温度的影响:温度影响晶体中存在的杂质原子的热扩散过程,定扎位错原子气团的形成会使得材料塑性变差。
通过反复试验,确定至少有两个试样不破坏的低温度和至少一个试样破坏的高温度,如这两个结果相差不大于1℃时,即试验结束。
为防止发生低温脆性破坏,钢材的低允许工作温度就应高于韧脆转变温度的上限。
适用标准:
向冷井中注入冷冻介质(一般为工业乙醇),其注入量应保证夹持器的下端到液面的距离为75±10m.
钢的冷脆性:随着温度的降低,大多数钢材的强度有所增加,而韧性下降。
影响脆性转变温度的因素很多,有材料本身的因素,如晶体结构及强度等级、合金元素及夹杂物、晶粒大小等,有外部因素,如形变速度、应力状态、试样尺寸等。
着温度的降低,2113大多数钢材的屈服强度有所增加5261,而韧4102性下降。这种变化并不是一个连1653续的渐变过程,而是当温度降到某一临界温度时冲击韧性急剧下降,拉伸破坏不显现屈服突然脆断。
按set键,温控仪进入设置状态
通过反复试验,确定至少有两个试样不破坏的低温度和至少一个试样破坏的高温度,如这两个结果相差不大于1℃时,即试验结束。
只是在个别情况下伸长率和断面收缩率同时减低。
所以,有些钢经过时效处理后仍保持相当高的冲击值,而运行后出现热脆性的时间却大大提前,这就是因为应力和塑性变形加速热脆性发展的缘故。
技术参数
1. 控温范围:室温 ~ -80℃(室温≤25℃)
2. 恒温精度:±0.3℃
3. 降温速度:0℃~?20℃ 约1.2℃/min
?20℃~?30℃ 约1.0℃/min
?30℃~?60℃ 约0.7℃/min
?40℃~?80℃ 约2.0℃/min
4. ***外形尺寸:900×500×800mm(长×宽×高)
5. 工作室有效工作空间:260×170×150mm(长×宽×高)
6. 可装试样数量:1
7. 数字计时器:0秒 ~ 99分钟,分辨率1秒
8. 冷却介质:乙醇或其他不冻液
9. 搅拌电机:8W
11. 工作电源:220V ~ 240V,50Hz,1.5kW
11. 工作温度≤25℃
12.冲击器中心到夹持器下端距离:
橡胶:8±0.3mm(多试样法)
塑料:3.6±0.1mm(多试样,单试样)
使用方法
因此材料屈服强度增加。
日常维护与注意事项
温度的影响:温度影响晶体中存在的杂质原子的热扩散过程,定扎位错原子气团的形成会使得材料塑性变差。
从微观机制来看低温脆性与位错在晶体点阵中运动的阻力有关,阻力增大,则材料屈服强度也相应增加,因为材料在塑性变形时主要依靠位错运动来完成的。
设备不得安放在靠近高温或阳光暴晒的地方。
可以从两个方面来解释:宏观上材料的断裂强度与屈服强度与温度有关系,对称度低的金属这个特点就更明显,一般是材料的断裂强度随温度的降低而减小,屈服强度会增加。
可以对橡胶及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定,也可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。
因此材料屈服强度增加。
本设备采用复叠式进口压缩机制冷技术,利用热平衡原理及循环搅拌方式,达到对试样的自动均匀冷却、恒温。
GB/T1682 GB/T5470等测试标准
达到试验温度后,按下启动按钮,试验机自动工作(按下夹持器,开始冷冻试样,同时启动时序控制开关或按动秒表计时。试样冷冻时间规定为3.0±0.5min.试样冷冻期间,冷冻介质温度波动不得超过±1℃)
具有冷井搅拌器,使温度更均匀,下降温度更快,节约时间,降低了能耗。
材料由延性破坏转变到脆性破坏的上限温度称为韧脆转变温度。
着温度的降低,2113大多数钢材的屈服强度有所增加5261,而韧4102性下降。这种变化并不是一个连1653续的渐变过程,而是当温度降到某一临界温度时冲击韧性急剧下降,拉伸破坏不显现屈服突然脆断。
影响脆性转变温度的因素很多,有材料本身的因素,如晶体结构及强度等级、合金元素及夹杂物、晶粒大小等,有外部因素,如形变速度、应力状态、试样尺寸等。
金属材料的这种特性称为热脆性。
按set键,温控仪进入设置状态
升降夹持器
单试样橡胶低温脆性测定仪是测定*化橡胶在规定条件下试样受冲击出现破坏时的高温度,即为脆性温度。可以对非硬质塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的*化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验。生产过程的控制等方面均是不可缺少的。本仪器是根据GB/T1682-94标准设计的,各项技术指标符合标准的要求。
影响材料脆韧转变的因素有:
化学成分,能够使材料硬度,强度提高的杂质或者合金元素都会引起材料塑性和韧性变差,材料脆性提高;
规格
温度的影响:温度影响晶体中存在的杂质原子的热扩散过程,定扎位错原子气团的形成会使得材料塑性变差。
试样的长为20.0±0.25mm,宽为2.5±0.1mm,厚为2.0±0.1mm 的条形试样
化学成分,能够使材料硬度,强度提高的杂质或者合金元素都会引起材料塑性和韧性变差,材料脆性提高;
要求
影响材料脆韧转变的因素有:
向冷井中注入冷冻介质(一般为工业乙醇),其注入量应保证夹持器的下端到液面的距离为75±10mm。
规格
如遇压缩机启动不起来、间断性工作或工作一段时间后突然停机,请您立即关机,首先检查电源电压或配置交流稳压器,使之达到本仪器正常工作电压值。
升降夹持器由带有夹持器的气缸和气缸座组成
将试样垂直夹在夹持器上。夹的不宜过紧或过松,以防止试样变形或脱落。
性能特点:
按“set”键确定
GB/T1682 GB/T5470等测试标准
电站用钢处于高温、应力状态下工作,固溶体中碳化物、氮化物及金属间化合物,在热脆性敏感的钢中加速析出,从而加速热脆性发展。
升降夹持器由带有夹持器的气缸和气缸座组成
试样经冲击后(每个试样只准冲击一次),如出现破坏时,应提高冷冻介质的温度,否则降低其温度,继续进行试验。
冲击韧性随温度的降低而下降,其规律是开始时下降较平缓,当达到一定温度范围时,冲击韧性会突然下降很多而呈脆性,这种脆性称为钢材的冷脆性。
升降夹持器由带有夹持器的气缸和气缸座组成
冲击器
温度调节方法:
试样的表面应光滑,无外来杂质及损伤。成品应经打磨后裁制成相应尺寸。
试样的表面应光滑,,无外来杂质及损伤。成品应经打磨后裁制成相应尺寸。
使用方法
影响材料脆韧转变的因素有:
设备不得安放在靠近高温或阳光暴晒的地方。
其次应注意环境温度,本仪器建议在25℃以下的环境温度使用,因为环境温度过高,使压缩机系统里的压力过高,若加上电网容量不足或低压偏低,此时启动较困难,两次开机之间的间隔时间要长许多。
因此材料屈服强度增加。
如遇压缩机启动不起来、间断性工作或工作一段时间后突然停机,请您立即关机,首先检查电源电压或配置交流稳压器,使之达到本仪器正常工作电压值。
对对称性低的金属,合金而言,温度降低位错运动的点阵阻力增加,原子热能力下降。
要求
低温脆性试验机适用于测定硫化橡胶在规定条件下试样受冲击出现破坏时的zui高温度,可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。
升降夹持器由带有夹持器的气缸和气缸座组成
升降夹持器
采用高精度压缩机制冷,降温速度快,稳定性好。
此时的温度称为脆性临界温度。
将试样垂直夹在夹持器上。夹的不宜过紧或过松,以防止试样变形或脱落。
对于珠光体钢,当由于热脆性的产生而使冲击值降低时,其塑性和强度不发生变化。
钢的冷脆性:随着温度的降低,大多数钢材的强度有所增加,而韧性下降。
将试样垂直夹在夹持器上。夹的不宜过紧或过松,以防止试样变形或脱落。
性能特点:
规格
试验标准
拉动冲锤自锁手柄,冲锤在重力作用下自由下落,对试样做冲击动作。
试样的长为20.0±0.25mm,宽为2.5±0.1mm,厚为2.0±0.1mm 的条形试样
日常维护与注意事项
显微组织,显微组织含以下几个方面的影响:晶粒大小,细化晶粒可以同时提高材料的强度和塑性,韧性。
使用方法
所以在负温下使用的结构,应当选用脆性临界温度较工作温度低的钢材。
晶体结构,对称性低的体心立方以及密排六方金属,合金转变温度高,材料脆性断裂趋势明显,塑性差;
温度的影响:温度影响晶体中存在的杂质原子的热扩散过程,定扎位错原子气团的形成会使得材料塑性变差。
向冷井中注入冷冻介质(一般为工业乙醇),其注入量应保证夹持器的下端到液面的距离为75±10mm。
只是在个别情况下伸长率和断面收缩率同时减低。
金属材料在低温下呈现的脆性称为冷脆性。
冲击器
钢的热脆性:金属材料在高温短载作用下,金属材料的塑性增加;但在高温长时载荷作用下的金属材料冷却后,其塑性会显著降低,缺口敏感性增加,往往呈现脆性断裂现象。
冷冻介质
通常使用工业乙醇
按“∧”键调整温度
使用方法
冷冻介质
只是在个别情况下伸长率和断面收缩率同时减低。
为防止发生低温脆性破坏,钢材的低允许工作温度就应高于韧脆转变温度的上限。
通过反复试验,确定至少有两个试样不破坏的低温度和至少一个试样破坏的高温度,如这两个结果相差不大于1℃时,即试验结束。
材料由延性破坏转变到脆性破坏的上限温度称为韧脆转变温度。
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