中子衍射高温测角仪及其专用力学加载装置

    公开(公告)号:CN106996897B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN201710440663.9

    申请日:2017-06-13

    Abstract: 本发明涉及一种中子衍射高温测角仪及其专用力学加载装置,属于材料力学性能测试领域。包括高温测角仪单元、专用力学加载单元两部分,测角仪单元能够使力学加载系统单元旋转,对试件可实现0°~90°的倾斜旋转操作,力学加载系统单元还可以对试件实现绕自身轴线0°~360°的自由旋转操作,满足不同衍射角度的需求;力学加载系统单元集成了卤素加热灯、光栅尺等,实现对试件加热并测量试件产生的形变;控制系统单元可在线实时调整测角仪参数、力学加载指标以及加热温度等。本发明的优势在于:该装置能够在力学加载条件下实现对被测试样两个方向旋转的精确控制;在满足中子衍射应力谱仪束流角度要求的条件下,能够对被测试样实现从室温到1000℃的无级闭环温控。

    中子衍射高温测角仪及其专用力学加载装置

    公开(公告)号:CN106996897A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201710440663.9

    申请日:2017-06-13

    CPC classification number: G01N3/02 G01N3/18

    Abstract: 本发明涉及一种中子衍射高温测角仪及其专用力学加载装置,属于材料力学性能测试领域。包括高温测角仪单元、专用力学加载单元两部分,测角仪单元能够使力学加载系统单元旋转,对试件可实现0°~90°的倾斜旋转操作,力学加载系统单元还可以对试件实现绕自身轴线0°~360°的自由旋转操作,满足不同衍射角度的需求;力学加载系统单元集成了卤素加热灯、光栅尺等,实现对试件加热并测量试件产生的形变;控制系统单元可在线实时调整测角仪参数、力学加载指标以及加热温度等。本发明的优势在于:该装置能够在力学加载条件下实现对被测试样两个方向旋转的精确控制;在满足中子衍射应力谱仪束流角度要求的条件下,能够对被测试样实现从室温到1000℃的无级闭环温控。

    中子衍射高温测角仪及其专用力学加载装置

    公开(公告)号:CN207036549U

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201720679529.X

    申请日:2017-06-13

    Abstract: 本实用新型涉及一种中子衍射高温测角仪及其专用力学加载装置,属于材料力学性能测试领域。包括高温测角仪单元、专用力学加载单元两部分,测角仪单元能够使力学加载系统单元旋转,对试件可实现0°~90°的倾斜旋转操作,力学加载系统单元还可以对试件实现绕自身轴线0°~360°的自由旋转操作,满足不同衍射角度的需求;力学加载系统单元集成了卤素加热灯、光栅尺等,实现对试件加热并测量试件产生的形变;控制系统单元可在线实时调整测角仪参数、力学加载指标以及加热温度等。本实用新型的优势在于:该装置能够在力学加载条件下实现对被测试样两个方向旋转的精确控制;在满足中子衍射应力谱仪束流角度要求的条件下,能够对被测试样实现从室温到1000℃的无级闭环温控。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    双模式六维力/力矩传感器标定装置及标定方法

    公开(公告)号:CN109682533B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN201910014874.5

    申请日:2019-01-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种双模式六维力/力矩传感器标定装置及标定方法,属于传感器标定领域。双模式为一般标定模式和Z向力矩标定模式;标定支架安装在标定底座上,标定支架两侧分别安装上滑轮组件、下滑轮组件,标定支架的横梁中部安装一个滑轮A;传感器竖直安装在标定底座上、力/力矩加载臂通过螺栓连接在传感器上构成所述的一般标定模式;或者通过U型支架、Z向力矩加载臂水平安装在标定支架上构成所述的Z向力矩标定模式。结构简单、操作简便、加载力值稳定、精度高、通用性好等优点,能够对各个方向单维力/力矩进行单独标定,又能对各个方向的力矩进行复合加载,同时整体采用纯机械结构避免电磁干扰对标定精度的影响。

    多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置及方法

    公开(公告)号:CN105158057A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510422050.3

    申请日:2015-07-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置及方法,属于精密科学仪器领域。包括三轴拉伸、疲劳加载与测量子系统、热场加载子系统、悬臂压痕加载与测量子系统。三轴拉伸的加载通过电机经过两级蜗轮蜗杆减速,驱动丝杠螺母副机构带动拉伸平台实现;疲劳测试通过三个压电陶瓷驱动的柔性铰链实现;热场的加载通过氮化硅加热片与加热台组成的加热系统对试件进行热辐射加热来实现;悬臂压痕的施加通过压电陶瓷驱动柔性铰链使悬臂梁产生向下的位移来实现;主平台上有定位孔,通过安装平台可将显微镜集成在主平台上,实现试件在加载过程中的原位观测。原理可靠,结构紧凑,可精确的表征出材料在受三轴拉伸等多场耦合时的微纳米尺度的力学性质。

    双模式六维力/力矩传感器标定装置及标定方法

    公开(公告)号:CN109682533A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910014874.5

    申请日:2019-01-08

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01L25/00

    Abstract: 本发明涉及一种双模式六维力/力矩传感器标定装置及标定方法,属于传感器标定领域。双模式为一般标定模式和Z向力矩标定模式;标定支架安装在标定底座上,标定支架两侧分别安装上滑轮组件、下滑轮组件,标定支架的横梁中部安装一个滑轮A;传感器竖直安装在标定底座上、力/力矩加载臂通过螺栓连接在传感器上构成所述的一般标定模式;或者通过U型支架、Z向力矩加载臂水平安装在标定支架上构成所述的Z向力矩标定模式。结构简单、操作简便、加载力值稳定、精度高、通用性好等优点,能够对各个方向单维力/力矩进行单独标定,又能对各个方向的力矩进行复合加载,同时整体采用纯机械结构避免电磁干扰对标定精度的影响。

    多载荷耦合加载的试件夹具及其多物理场耦合加载方法

    公开(公告)号:CN104897460B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201510253407.X

    申请日:2015-05-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种多载荷耦合加载的试件夹具及其多物理场耦合加载方法,属于材料微观力学性能测试领域。通过在夹具上加工凹槽,试件置入凹槽后通过压板压紧,实现夹具向试件施加拉伸、弯曲、扭转等机械载荷。通过氮化硅加热片与试件接触进行传导加热,并通过热电偶实现温度反馈,实现对被测样品施加热场加载。通过向试件通入可控电流实现对试件样品的电场加载。通过两个磁感应线圈,实现对被测样品的磁场加载。结构简单紧凑、方法科学合理、性能稳定可靠,可实现对被测样品材料的大范围温度加载、精确的电流加载以及可控的磁场加载,能够为材料试验提供更接近服役条件下的复合载荷加载及热场、电场和磁场的模拟,具有重要的理论意义和应用价值。

    材料微观力学性能双轴拉伸-疲劳测试系统及其测试方法

    公开(公告)号:CN104913974B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201510238751.1

    申请日:2015-05-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种材料微观力学性能双轴拉伸‑疲劳测试系统及其测试方法,属于精密科学仪器领域。测试方法通过对试件施加正交的拉伸载荷,使试件在一个平面上存在两个相互垂直的拉应力,同时在拉伸载荷的基础上还可以对试件施加疲劳载荷,用于研究不同载荷形式及载荷大小情况下材料的微观力学性能。系统由精密加载‑传动单元、疲劳单元、力学和变形信号检测单元、试件夹持单元等部分组成。优点在于:测试系统结构新颖紧凑,可以分别实现单轴拉伸测试、双轴拉伸测试、单轴拉伸‑疲劳测试、双轴拉伸‑疲劳测试,与光学显微镜有良好的兼容性,可动态研究拉伸‑疲劳载荷作用情况下材料的微观组织结构与变形损伤机制的相关性规律。

    多载荷耦合加载的试件夹具及其多物理场耦合加载方法

    公开(公告)号:CN104897460A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510253407.X

    申请日:2015-05-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种多载荷耦合加载的试件夹具及其多物理场耦合加载方法,属于材料微观力学性能测试领域。通过在夹具上加工凹槽,试件置入凹槽后通过压板压紧,实现夹具向试件施加拉伸、弯曲、扭转等机械载荷。通过氮化硅加热片与试件接触进行传导加热,并通过热电偶实现温度反馈,实现对被测样品施加热场加载。通过向试件通入可控电流实现对试件样品的电场加载。通过两个磁感应线圈,实现对被测样品的磁场加载。结构简单紧凑、方法科学合理、性能稳定可靠,可实现对被测样品材料的大范围温度加载、精确的电流加载以及可控的磁场加载,能够为材料试验提供更接近服役条件下的复合载荷加载及热场、电场和磁场的模拟,具有重要的理论意义和应用价值。

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