卡簧現在許多的自動標距測量裝置采用接觸式傳感器即時測量標距的變化,傳感器移動裝置的安裝位置主要有兩種:①安裝在夾具上;②試樣上將移動裝置安裝在夾持器的傳感器有一定的局限性。由于橡膠的彈性變形非常大,夾持器的移動距離和試樣標距的變化值有很大的差距,所以安裝在夾具上的標距傳感器比較適合檢測彈性變形非常小(如金屬材料)試樣的拉伸性能,而不能用于檢測橡膠拉伸性能。另一種安裝方式是在夾具移動桿邊豎直設置一根光柵尺和兩根可在豎直方向上移動、帶有小夾子的水平標距桿(俗稱:大變形)。這種傳感器的安裝方式和上面所說的手動測量的使用原理是一致的,只是將標尺改成光柵尺,將手動操作改成由試樣帶動標距桿移動。安裝在標距上的傳感器適用于金屬或標準厚度橡膠試樣的拉伸試驗,因為拉伸這些試樣時的力值較大,帶動標距桿移動的力值與之相比很小,雖然會對試樣有一定影響,但不足以影響整個試驗的成敗。但橡膠拉伸性能檢測中有一些特殊試樣就不能采取接觸式傳感器進行標距測量,例如醫用橡膠手套試樣。橡膠手套的主要成分為天然乳膠,拉伸試驗過程中所用的拉力值比一般的橡膠制品小,同時GB7543-1996《橡膠醫用手套》中規定拉伸性能試驗的試樣是直接在橡膠醫用手套成品上直接裁取的,所以裁取下的試樣厚度很小,大約只有0.2mm左右,這樣厚度的乳膠試樣只需要很小的力值就可以將試樣拉伸很長。所以采取接觸式標距測量方式對試樣拉伸試驗會產生很大的影響,影響原因如下:其一,接觸試樣的標距桿的自重會將試樣向下扯,影響拉力測量;其二,標距桿的夾持對被夾持部位的拉伸有一定的影響,使其不能自由拉伸。采取非接觸式視頻引伸計就可以避免上述這些問題,采用攝像的方法對標距的變化進行跟蹤就是其中一個方法。試樣背景采用黑色粗糙不反光材料(如黑色粗糙絕緣膠布),將標距部分(即兩條標距線之間的部分)用對比度高的涂料涂色(若試樣顏色較淺則標距用黑色顏料涂滿,若試樣顏色較深則標距用白色顏料涂滿),將攝像頭采集的圖像輸入計算機,調整對比度,使標距邊界在計算機上可清晰辨別。
鍍銀彈簧 彈簧鋼絲渦流探傷儀是行業的寵兒,很受市場歡迎,主要是因為采用Windows中文操作界面,模塊化方式操作,提供多種顯示模式供選擇,且應用全數字化設計技術,改變產品生產規格時無需重新調整儀器,實現傻瓜型操作 彈簧鋼絲渦流探傷儀已成為管材、線材、棒材等半成品檢驗的工業標準。它是*能夠以每分鐘從零到數百米速度在產品生產線作自動化非破壞性探傷的方法。渦流探傷儀有簡單易行、完全不接觸和不污染弄濕產品及低成本等優點。適合采用渦流探傷的產品有:油管、套管、鍋爐管、高頻焊管、彈簧鋼絲、軸承鋼棒等。除此之外,作為無損見的一種手段,彈簧鋼絲渦流探傷儀渦流檢測也被廣泛應用于機械零部件制造業中,對比超聲波、射線、磁粉和滲透方法,其獨特之處在于能快速、低成本、無污染地完成檢測過程,使大批產品生產的自動化探傷得以實施。 彈簧鋼絲渦流探傷儀渦流檢測就是運用電磁感應原理,將正弦波電流激勵探頭線圈,當探頭接近金屬表面時,線圈周圍的交變磁場在金屬表面產生感應電流。對于平板金屬,感應電流的流向是以線圈同心的圓形,形似旋渦,稱為渦流。同時渦流也產生相同頻率的磁場,其方向與線圈磁場方向相反。 彈簧鋼絲渦流探傷儀渦流通道的損耗電阻,以及渦流產生的反磁通,又反射到探頭線圈,改變了線圈的電流大小及相位,即改變了線圈的阻抗。因此,探頭在金屬表面移動,遇到缺陷或材質、尺寸等變化時,使得渦流磁場對線圈的反作用不同,引起線圈阻抗變化,通過渦流檢測儀器測量出這種變化量就能鑒別金屬表面有無缺陷或其它物理性質變化。
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