“軟硬兼施”,,成就您的實驗室真正提效(塑料篇)
如何通過軟硬件協(xié)同提高塑料拉伸測試效率?
塑料拉伸測試是材料研發(fā)與質(zhì)量控制的核心環(huán)節(jié),但傳統(tǒng)測試流程常面臨效率低,、數(shù)據(jù)偏差大、人工依賴度高等問題,。
本文將從軟件優(yōu)化和硬件升級兩方面,,解析提升測試效率的關鍵策略,以節(jié)省時間和人力成本,,加速研發(fā)并提升競爭力,。
相較于傳統(tǒng)的方法設置,可通過以下方式提高測試效率,。
預應力直接輸入應力
無需換算力值
常用標準中的預應力是通過模量或相關應力規(guī)定預應力的,,而不是力,,所以可以直接在軟件的“預加載”設置中采用“拉伸應力”作為預應力,無需再換算成力值,。
圖1 預加載設置界面
一個測試
兩種試驗速度
對于測試速度,, 一個試驗可采用兩種速度,試驗中切換速度,,需確保速度變化發(fā)生在應變不大于 0.3% 以內(nèi),。
即先采用 1mm/min 的速度測量拉伸模量,之后在 0.25%-0.3% 之間切換速度到合適的值,。無需進行二次測試,,即一根樣品用于模量測量,一根樣品用于強度測量,。
圖2 拉伸速度切換設置
材料性能未知
自動判斷屈服點
不管是脆性材料還是韌性材料,,讓軟件實時分析拉伸應力-應變曲線,自動判斷是否存在零斜率屈服點,,以確保到屈服點后自動切換應變源,。
a)“計算”中的“屈服”開啟“在試驗中計算”;
b)“測試控制”中引伸計移除標準選擇“屈服(零斜率)”,。
通過這兩步設置,,在測試過程中檢測到零斜率屈服點時,軟件即可自動切換應變源從引伸計應變到橫梁位移,。如無屈服點,,則引伸計將一直跟蹤測量到斷裂。
圖3 屈服點和引伸計移除標準的方法設置
隨著新的 GB/ISO 標準更新,,拉伸強度被定義為觀測到的最大初始應力,。
這一定義的變化,將會影響存在屈服或頸縮且最大應力大于屈服應力的曲線,??赏ㄟ^“局部峰值”的設置(如圖4)測定拉伸強度。
圖4 局部峰值的設置
材料藕斷絲連不用怕
自動判定拉伸斷裂應力
標準明確拉伸斷裂應力是試樣斷裂前應力應變曲線上的最大應力值,,如在裂紋萌生導致的負荷下降前,。常規(guī)計算無法自動判定拉伸斷裂應力點,可采用力/拉伸位移比率實現(xiàn),。
圖5 藕斷絲連材料的斷裂應力設置
圖6 藕斷絲連材料的斷裂應力位置呈現(xiàn)
測試結果不顯示
計算提示來幫忙
當測試結果不出示數(shù)值時,,在結果表格對應位置可查看計算錯誤原因提示,幫助您快速排查問題,,提高效率,。
圖7 計算問題提示界面
避免試樣尺寸手動記錄
與計算的出錯風險
為了提高測試效率,減少人為因素導致的錯誤,建議采用試樣尺寸自動測量裝置(圖8),。
ASMD 可直接將千分尺和游標卡尺連入系統(tǒng),,輕松導入試樣尺寸以平均值、中值,、最大值,、最小值等統(tǒng)計值形式參與應力計算,節(jié)省統(tǒng)計值計算和輸入時間,,避免人為錯誤,。
圖8 試樣尺寸自動測量裝置(ASMD)
簡單裝置
幫助快速試樣對中
試樣夾持時的對中性對測試結果的重要性毋庸置疑,為了能在夾持試樣時盡量對中,,對于不熟練的操作員可能需要多次重復夾持,,既耽誤時間,還可能因?qū)χ胁缓糜绊憸y試結果的準確性,。
安裝試樣對中裝置,,一次調(diào)整即可長久使用。操作員將試樣輕輕靠到上下對中裝置上,,隨即夾持試樣,,即可確保試樣的對中性,方便快捷,。
圖9 氣動平推夾具的試樣對中裝置
采用全自動引伸計
測試過程中無需人工操作
應變測量可用的引伸計形式多樣,,如圖10,既可采用手動接觸式引伸計,,手動夾持到試樣,,并當試樣拉伸到屈服時手動取下;也可采用自動引伸計,,自動夾持到試樣,在試樣屈服時自動移除,,無需人工操作,,提高效率。
圖10 手動夾持式引伸計,、全自動加持式引伸計,、視頻引伸計
自動化試驗系統(tǒng)
解放您的雙手
全自動化系統(tǒng)配備了氣動夾具和自動引伸計、整合機械手,、自動送樣系統(tǒng),,從而降低人工干預,實現(xiàn) 24 小時測試,,大幅提升測試量,。
圖11 自動化試驗系統(tǒng)
“軟硬兼施”才能提升塑料拉伸測試效率
依托智能分析軟件,硬件可選擇不用成本的自動方案。無論是材料研發(fā)企業(yè)還是第三方檢測機構,,高效測試能力都將成為其在智能制造時代立足的核心競爭力,。
Instron 擁有覆蓋軟、硬件的全面測試解決方案,,適用于不同實驗室環(huán)境和測試需求,。通過智能化操作、自動化配置與數(shù)據(jù)一致性保障,,幫助您顯著提升塑料拉伸測試的效率與可靠性,,加快研發(fā)進程,推動測試能力向高效,、精準,、智能的方向持續(xù)演進。
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