Slagprovningsmaskin för fribärande balk
Tekniska parametrar
Modell | KS-6004B |
Slaghastighet | 3,5 m/s |
Pendelenergi | 2,75J, 5,5J, 11J, 22J |
Pendel förlyft vinkel | 150° |
Slå mittavstånd | 0,335 m |
Pendelns vridmoment | T2,75=1,47372Nm T5,5=2,94744Nm T11=5,8949Nm T22=11,7898Nm |
Avståndet från slagbladet till toppen av käken | 22 mm±0,2 mm |
Bladfilets radie | Bladfilets radie |
Vinkelmätningsnoggrannhet | 0,2 grader |
Energiberäkning | Betyg: 4 betyg Metod: Energi E = potentiell energi - förlust Noggrannhet: 0,05 % av indikationen |
Energienheter | J, kgmm, kgcm, kgm, lbft, lbin utbytbara |
Temperatur | -10℃~40℃ |
Strömförsörjning | Strömförsörjning |
Provtyp | Provtypen uppfyller kraven i standarderna GB1843 och ISO180 |
Generella dimensioner | 50mm*400mm*900mm |
Vikt | 180 kg |
Experimentmetod
1. Mät testtjockleken enligt maskinformen, mät en punkt i mitten av alla prover och ta det aritmetiska medelvärdet av de 10 provtesterna.
2. Välj stansen enligt den erforderliga anti-pendelslagenergin för testet så att avläsningen är mellan 10 % och 90 % av hela skalan.
3. Kalibrera instrumentet enligt reglerna för instrumentanvändning.
4. Platta till provet och placera det i hållaren för att klämma fast det.Det ska inte finnas några rynkor eller överdriven spänning runt provet.Anslagsytorna på de 10 proverna ska vara konsekventa.
5. Häng upp pendeln på frigöringsanordningen, tryck på knappen på datorn för att starta testet och få pendeln att träffa provet.Utför 10 tester i samma steg.Efter testet beräknas det aritmetiska medelvärdet av de 10 proverna automatiskt.
Hjälpstruktur
1. tätning: dubbellager högtemperaturbeständig tätning med hög draghållfasthet mellan dörren och lådan för att säkerställa testområdets lufttäthet;
2. Dörrhandtag: användning av icke-reagerande dörrhandtag, lättare att använda;
3. hjul: botten av maskinen antar högkvalitativa fasta rörliga PU-hjul;
4. Vertikal kropp, varma och kalla lådor, med hjälp av korgen för att omvandla det experimentella området där testprodukten, för att uppnå syftet med varma och kalla chocktest.
5. Denna struktur minimerar värmebelastningen när den varma och kalla stöten, förkortar temperatursvarstiden, är också det mest pålitliga, det mest energieffektiva sättet för kall exekutiva chock.