UNIVERSAL TENSILE MACHIN

  • Model                             TM-200-S
  • Standard number             ISIRI 6621-1 , ISIRI 7276 , ASTM E8 , ISO 527-1
  • Applications                     Cellulose, Textile,  rubber, thin plastic, adhesives and medical
  • Maximum  force               5 KN (500 Kg)
  • Speed rang                     0.05 – 800 mm/min
  • Drive                              Servo-motor and servo drive
  • Monitoring                      QCtester 1.0 software on PC
  • Processor                        Delta PLC Connected to Servo d
  • Travel                             1200 mm
  • Device weight                  80 Kg

توضیحات

تنسایل یونیورسال تک ستونه

رایج‌ترین دستگاه تست تنسایل مورد استفاده در آزمون کشش از نوع یونیورسال یا همه منظوره است عملکرد اصلی این تست‌ها ایجاد منحنی تنش-کرنش است.
دستگاه باید قابلیت‌های مناسب را برای نمونه در حال آزمایش داشته باشد. ۳ پارامتر اصلی وجود دارد: ظرفیت فشار، سرعت و دقت. ظرفیت فشار به این حقیقت اشاره دارد که دستگاه تنسایل تک ستونه باید قادر به تولید نیروی کافی برای شکست نمونه باشد. این نیرو باید به اندازه کافی سریع یا آرام باشد تا بتواند شرایط حقیقی را شبیه‌سازی کند.
اندازه‌گیری کرنش معمولاً با یک کشش سنج انجام می‌شود اما کرنش سنج اغلب در آزمون نمونه‌های کوچک یا هنگامی که نسبت پواسون مشخص باشد نیز استفاده می‌شود.

ماشین‌های الکترومکانیکی (الکترومغناطیسی) بر اساس یک موتور الکتریکی با سرعت متغیر؛ یک سیستم کاهش دنده؛ و یک، دو یا چهار پیچ که حرکت رو به بالا یا پایین را هدایت می‌کنند، ساخته شده‌اند. سرعت حرکت ماشین را می‌توان با تغییر سرعت موتور تغییر داد.
ماشین‌های هیدرولیکی بر اساس یک پیستون تک یا دوگانه عمل می‌کنند که حرکت رو به بالا یا پایین را انجام می‌دهد. با این حال، اکثر ماشین آلات هیدرولیک استاتیک یک پیستون یا یک تلمبه تک کاره دارند.

در یک دستگاه دستی، اپراتور، سوراخ سوپاپ سوزنی تنظیم کننده فشار را برای کنترل میزان بارگذاری (نیرو) تنظیم می‌کند. به‌طور کلی، دستگاه‌های الکترومکانیکی دارای سرعت و دامنه حرکت بیشتری نسبت به دستگاه‌های هیدرولیکی هستند. همچنین دستگاه‌های هیدرولیکی برای تولید نیروهای بیشتر هزینه بالاتری می‌برند.

روند آزمون

 نیروی لازم برای ایجاد ازدیاد طول گزارش می‌شود و منحنی نیرو-ازدیاد طول، ترسیم می‌شود. با انجام محاسبات لازم، به شرح ذیل، منحنی تنش-کرنش مهندسی از این منحنی اولیه استخراج می‌شود.

     {displaystyle sigma =P/A_{0}}

     {displaystyle e=Delta L/L_{0}}

در این روابط sigma ، تنش مهندسی است که حاصل تقسیم نیرو بر سطح مقطع اولیه است و e کرنش مهندسی است و حاصل تقسیم ازدیاد طول بر طول اولیه گیج (gage length)، است. تنش و کرنش مهندسی مستقل از هندسه و شکل قطعه هستند.
منطقه کشسان یا الاستیک: بخش خطی منحنی، از ابتدا تا نقطه تسلیم (yielding point) که تغییر شکل به صورت الاستیک است، منطقه الاستیک نامیده می‌شود. در این منطقه تنش و کرنش رابطه خطی دارند و قانون هوک به شرح ذیل برقرار است:

     {displaystyle E=sigma /e}

منطقه مومسان یا پلاستیک: این منطقه بعد از نقطه تسلیم شروع می‌شود. نقطه تسلیم آغاز شروع تغییر شکل موسان نمونه است. تغییر شکل مومسان به صورت ثابت تا نقطه اوج منحنی {displaystyle sigma _{UTS}} یا همان استحکام کششی، ادامه دارد. در {displaystyle sigma _{UTS}} فرایند گلویی شدن نمونه، شروع می‌شود. {displaystyle sigma _{UTS}} مطابق فرمول ذیل محاسبه می‌شود:

     {displaystyle sigma _{UTS}=P_{Max}/A_{0}}

استحکام کششی 

از آنجا که محاسبه استحکام کششی ساده است و یک پارامتر کاملاً تکثیر پذیر (reproducible) است، لذا پارامتر مفیدی برای تعیین ویژگی‌های مواد و کنترل کیفی محصول است. روابط تجربی ارزشمندی بین استحکام کششی و خواصی مانند سختی و استحکام خستگی وجود دارد که اغلب مفید هستند. برای مواد ترد و شکننده (brittle) نیز، استحکام کششی یک معیار معتبر در طراحی محسوب می‌شود.
استحکام تسلیم: فرایند تسلیم شدن، شروع اولین تغییر شکل مومسان نمونه است و سطح تنشی که این تسلیم در آن آغاز می‌شود، استحکام تسلیم نامیده می‌شود که یک پارامتر مهم در طراحی است. برای بیشتر مواد، یک انتقال تدریجی از رفتار الاستیک به رفتار پلاستیک مشاهده می‌شود، لذا تعیین نقطه ای که این انتقال صورت می‌گیرد مشکل است.
معیارهای مختلفی برای تعیین نقطه تسلیم استفاده می‌شوند که به عواملی مثل دقت اندازه‌گیری کرنش و استفاده مفهومی از داده‌ها، بستگی دارند. روش کرنش افست (۲٪ offset strain)، یک روش مرسوم برای اندازه‌گیری استحکام تسلیم است.

داکتیلیته: ماده ای که تغییر شکل موسان اندکی نشان دهد یا قبل از شکست هیچ گونه تغییر شکل موسانی نداشته باشد، ترد یا شکننده عنوان می‌شود.

     {displaystyle Z=%EL=[(L_{f}-L_{0})/L_{0}]times 100}

     {displaystyle q=%RA=[(A_{0}-A_{f})/A_{0}]times 100}

در این روابط z و q به ترتیب، درصد ازدیاد طول و درصد کاهش سطح مقطع را نشان می‌دهند.
چقرمگی: توانایی ماده در پذیرش تغییر شکل موسان و جذب انرژی تا قبل از شکست، چقرمگی نامیده می‌شود. سطح زیر منحنی تنش-کرنش، تا نقطه استحکام کششی نشان دهنده چقرمگی ماده است. شکل زیر چقرمگی سه گروه فولاد کربنی را نشان می‌دهد.
ضریب پواسان: نسبت تغییر اندازه جانبی (کرنش عرضی) به تغییر اندازه محوری (کرنش طولی)، ضریب پواسان نامیده می‌شود. از آنجا که در بیشتر مواد مهندسی، کرنش عرضی و طولی مختلف العلامت هستند، فرمول با علامت منفی ارائه شده‌است تا مقدار حاصله مثبت گردد.

     {displaystyle V=-(Delta d/d_{0})/(Delta l/l_{0})}

توضیحات تکمیلی

مدل تجهیز

TM-200-S

استانداردها

ISIRI 6621-1 , ISIRI 7276 , ASTM D638 , ISO 527-1

برند لودسل

SEWHA کره جنوبی

دقت اندازه‌گیری نیرو

0/1 نیوتن

گستره جابجایی

1000 میلی‌متر

دقت اندازه‌گیری جابجایی

0/001 میلی‌متر

گستره تنظیم سرعت

0/05 تا 800 میلی‌متر

سروو درایور

DELTA تایوان

سروو موتور

DELTA تایوان

PLC

DELTA تایوان

کارت لودسل

16 بیتی

بال اسکرو

Baher

واحدهای نیرو و تنش

Kg , N , N/mm2 , Kg/cm2

واحد‌های جابجایی

mm , %

نرم افزارها

QCtester 1/0

پسوندهای گزارش‌گیری

PDF ، EXCEL ، WORD

روش انتقال

USB

تغذیه مصرفی

220 ولت 5 آمپر

تست‌های قابل انجام

کشش ، فشار و خمش

فک

یک جفت فک بصورت سفارشی