引張試験機:原理、構造、および主要技術分析

原理
の コンピュータ制御式引張試験機 この装置は機械的原理に基づいており、駆動システムを介して試験片に張力または圧力を加えます。力センサ(主にひずみゲージまたは圧電素子)が試験片にかかる力を感知し、その力を電気信号に変換します。この信号は増幅器で増幅され、アナログ-デジタル変換器でデジタル信号に変換された後、コンピュータで処理および表示されます。同時に、変位センサ(格子定規やエンコーダなど)が移動するクロスビームの変位を正確に測定し、間接的にサンプルの変形量を取得します。この信号は力値信号とともに処理および分析され、弾性率や降伏強度などの機械的性能パラメータが得られます。
構造
試験機は、機械部、データ収集部、サーボ駆動部、データ処理部などから構成される。機械部は、メインフレーム、駆動システム、治具などを含む。メインフレームは安定した支持を提供し、駆動システム(モーター、減速機、ねじなど)は可動クロスビームを上下に駆動する。治具は試料をしっかりと固定するために使用される。データ収集部は力値と変位信号をリアルタイムで収集し、サーボ駆動部は駆動システムの動作を制御し、データ処理部は収集されたデータを分析および計算する。
主要技術
高精度測定技術:高精度力センサと変位センサを使用することで、測定結果の精度を確保します。
完全デジタル速度制御システムと高精度減速機:試験速度の大幅な調整が可能で、試験プロセス中の騒音が少なく、スムーズな動作を実現します。
インテリジェント制御システム:タッチキーとLCDディスプレイを搭載し、簡単かつ迅速な操作が可能。リミット保護、過負荷保護、停電時メモリなど、複数の保護機構を備えています。自動復帰機能により、手動操作が軽減され、試験効率が向上します。
データ処理・分析技術:コンピュータはデータ収集カードを通してリアルタイムで信号を収集し、様々な機械的性能パラメータを計算し、力-変位曲線、応力-ひずみ曲線などを描画し、材料の機械的特性を視覚的に表示する。












