简悬组合冲击试验机
简悬组合冲击试验机

XJJUD-5.5简悬组合冲击试验机

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-10-29 18:29:38
1929
属性:
价格区间:面议;仪器种类:摆锤式冲击试验机;应用领域:化工,生物产业,建材,汽车,综合;
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产品属性
价格区间
面议
仪器种类
摆锤式冲击试验机
应用领域
化工,生物产业,建材,汽车,综合
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承德市涵雯电子设备制造有限公司

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产品简介

XJJUD-5.5触摸屏控制简悬组合冲击试验机主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、绝缘材料等非金属材料的冲击试验。试验机适用材料广,测量范围宽,数据准确可靠,结构简单,操作方便。是化工企业、科研单位、大专院校、质量检验等单位的理想检测设备。

详细介绍

一、简悬组合冲击试验机产品用途

XJJUD-5.5触摸屏控制简悬组合冲击试验机主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、绝缘材料等非金属材料的冲击试验。试验机适用材料广,测量范围宽,数据准确可靠,结构简单,操作方便。是化工企业、科研单位、大专院校、质量检验等单位的理想检测设备。

该冲击试验机是采用微计算机技术的智能化数显式冲击试验机。其特点是能够自动修正摩擦和风阻所带来的能量损失,摆脱了能量由于阻力影响而进行修正的数值图表,试样断裂后摆剩余能量的检测和能量损失的修正在冲击过程中一次完成。

该触摸屏控制简悬组合冲击试验机采用LCD液晶显示器显示试验结果,触摸屏操作,提高了冲击机的精确度,读数更直观方便。数显冲击机具有角度自识别功能,能量损失自动补偿功能,试验精度高。

该试验机符合标准:

GB/T1043.1-2008《塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分 非仪器化冲击试验》。

GB/T1451-2005《纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法》。

GB/T1843-2008《塑料 悬臂梁冲击强度的测定》。

JB/T8761-1998《塑料悬臂梁冲击试验机》。

GB/T3808-2002《摆锤式冲击试验机的检验》。

GB/T229-2007《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》。

GB/T21189-2007《塑料简支梁、悬臂梁拉伸冲击试验用摆锤冲击试验机的检验》。

ISO179,ISO180,ASTM.D256,ASTM.D6110等标准

XJJUD-5.5型简悬组合冲击机为数显式,能做简支梁、悬臂梁冲击两种试验。

二、技术参数

简悬组合冲击试验机技术参数表

XJJD-5

XJUD-5.5

冲击能量 J

1、2、4、5

1、2.75、5.5

冲击速度m/s

2.9

3.5

摆锤预扬角°

150°±1°

150°±1°

打击中心距mm

230±0.5

335±0.5

冲击刀刃夹角

30°±1.0°

75°±1.0°

圆角半径mm

R2.0±0.5

R0.8±0.2

钳口距离mm

钳口跨距60(62)

冲击刀刃至钳口上面

距离22±0.2mm

冲击机尺寸mm

450X300X700

450XX300X700

冲击机重量kg

83

83

修正前的能量损失

1J:<2.0%

1J:<2.0%

2J:<1.0%

2.75J:<1.0%

4J、5J:<0.5%

5.5J:<0.5%

修正后的能量损失

1J:<0.5%

1J:<0.5%

2J:<0.3%

2.75J:<0.3%

4J、5J:<0.2%

5.5J:<0.2%

三、简悬组合冲击试验机结构特点

冲击机身:是试验机的结构支撑,由冲击机身、旋转摆轴、水准器、调整地脚等组成。试验前应根据水准器的指示调整试验机的水平。

冲击锤体:冲击锤体由连接套,锤杆,锤体,砝码,冲击刀刃等组成。试验机可配置多种规格的摆锤,可产生多种冲击能量。试验时应选定一种适宜冲击能量的摆锤。

简支梁XJJUD-5  可以配备1.0J、2.0J、4.0J、5.0J两把锤,四种能量的冲击摆锤。

悬臂梁XJJUD-5.5可以配备1.0J、2.75J、5.5J两把锤,三种能量的冲击摆锤。

钳口支座:钳口支座为简、悬组合式,中间部分是悬臂梁钳口支座、前后部分是简支梁钳口支座。选择合适的钳口块和简、悬摆锤,分别用来做悬臂梁冲击试验和简支梁冲击试验。

挂锤装置:用以把冲击摆固定在150°的初始位置上,冲击时使摆锤自由落下。

数显触屏及PLC模块:由数显触模屏,旋转光码盘,PLC模块,开关电源,旋转摆轴等组成。

试验机旋转摆轴上装有光电编码器,摆轴的旋转角度由光电编码器采集读出,PLC实时接收并精确计算,通过数显触模屏输出角度及试验结果。试验机由数显触模屏输入试验参数,输出试验结果,冲击过程由PLC程序控制。

在冲击试验过程中,冲击摆受到空气的阻力、摆锤轴承的摩擦阻力、指针的摩擦阻力会产生能量损失。在冲击试样试验前,进行空冲击操作,程序能够自动计算能量损失,并对最终的试验结果进行自动修正,提高了试验数据准确性。

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