弹簧-杠杆蓄能式疲劳拉伸实验机

    公开(公告)号:CN102914478A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210425371.5

    申请日:2012-10-30

    Abstract: 本发明涉及在室温状态下用于测试各种金属、合金材料制作的试件,承载机械零件(如各种机械联接件)的拉伸疲劳特性、疲劳寿命和疲劳裂纹扩展试验的一种新型机械结构设计方案。该方案采用电动机驱动减速器旋转,通过偏心联轴器和曲柄连杆机构给弹簧蓄能,采用四个导轮控制弹簧做垂直往复运动,弹簧的势能通过杠杆转变为力矩,弹簧的伸长压缩又通过杠杆机构增力进而使拉力杆上下分离起到拉伸作用;通过杠杆不同位置上的联接点改变力幅,从而实现不同频率、不同幅值的疲劳拉伸试验。该发明结构简单,造价成本较低,采用机械式结构,能够满足疲劳拉伸试验的基本性能要求;可用于实验室环境下的拉伸疲劳试验。

    一种金属损伤的可调节磁激励阵列检测方法与装置

    公开(公告)号:CN102495129A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110374398.1

    申请日:2011-11-23

    Abstract: 本发明涉及一种金属材料裂纹、腐蚀坑等缺陷的快速定性、定量检测评定方法和装置,属于金属损伤的电磁无损检测技术领域。该方法采用阵列式接收线圈作为反馈元件,对被测试件表面的磁化状态进行检测,根据检测结果对激励线圈的励磁电流进行调整,从而改善磁场磁化条件,增强试件上不同方位的缺陷检测灵敏度;通过装置上正交激励磁场的设计,可以实现激励磁场幅值和方向的变化。和传统的磁激励方式相比,可以较大程度地降低缺陷漏检率,提高检测结果可靠性,对于形状较复杂试件的电磁无损检测具有较强的实际应用价值。

    变磁激励条件下金属裂纹扩展的磁性在位检测方法

    公开(公告)号:CN102539518A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110336447.2

    申请日:2011-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种铁磁材料金属裂纹扩展的在位检测方法与装置,属于金属损伤和疲劳过程无损检测技术领域。该方法采用微型霍尔器件制成阵列式传感器,利用可以调节的磁场激励信号,针对不同的铁磁材料,采用合适的激励方式,去除杂散磁场的干扰,以获得最佳的检测效果。采用阵列式探头、无需移动检测机构,利用铁磁材料裂纹扩展时的微弱磁信号异常变化信息,来实现裂纹扩展的实时在位检测,具有非接触、检测效率高、简单方便、成本较低等优点。

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