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产品详情
简单介绍:
应用领域。农业科研:用于研究不同品种秸秆的力学性能,为农作物的育种、栽培和利用提供科学依据,例如筛选出具有较高抗弯强度的优良品种,提高农作物的抗倒伏能力。
生物质材料研发:在将秸秆转化为生物质材料的过程中,通过三点弯曲试验了解其力学性能,以便对其进行改性和加工,提高秸秆材料的性能和应用范围,如制备秸秆复合材料、生物质纤维板等
详情介绍:
秸秆三点弯曲夹具是一种用于对秸秆进行三点弯曲试验的专用夹具,以下是对它的具体简介:
结构组成
底座:通常为一个平整的平板,作为整个夹具的支撑基础,提供稳定的工作平台。
支座:一般有两个,对称地固定在底座上,用于支撑秸秆试样,其表面通常有与秸秆形状相适应的凹槽或弧形结构,以保证秸秆试样的稳定放置。
加载装置:安装在支座上方,其上设有加载点,用于对秸秆试样施加向下的弯曲载荷,可由丝杠、压头等部件组成。
固定装置:用于将夹具固定在试验机或其他测试设备上,确保在试验过程中夹具不会发生位移或晃动。
工作原理
将秸秆试样放置在两个支座上,使其自然平放且与支座的支撑面充分接触。通过加载装置上的加载点对秸秆试样施加垂直向下的力,使秸秆试样在两个支座之间的中点处产生弯曲变形。随着载荷的逐渐增加,秸秆内部的应力不断增大,当达到其承受极限时,秸秆试样会在该处发生断裂,通过测量载荷大小和试样的变形情况,可计算出秸秆的弯曲强度、弹性模量等力学性能指标。
设计特点
针对性强:根据秸秆的物理特性和试验要求进行了专门设计,能够有效解决秸秆在三点弯曲试验中难以稳定夹持的问题,确保试验结果的准确性。
适用性好:可适应不同直径和长度的秸秆试样,具有一定的通用性和灵活性,能够满足不同类型、不同品种秸秆的试验需求。
操作简便:夹具的安装、调试和使用过程简单方便,无需复杂的操作流程和专业技能,便于在实验室或田间现场进行快速试验。
稳定性高:夹具整体结构稳固,各部件之间连接紧密,能够承受较大的载荷而不发生变形或损坏,保证了试验过程的稳定性。
试验标准
GB/T232-1999《金属材料弯曲试验方法》:虽然该标准主要针对金属材料,但在秸秆三点弯曲试验中,对于试验设备的要求、试验步骤等方面可参考其中的相关规定。
GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》:同理,可参照此标准中对弯曲试验设备的技术要求、试验力的施加方式等,确保秸秆三点弯曲试验的规范性和科学性。
GBT14452-1993《金属弯曲力学性能试验方法》:对试验的原理、试样制备、试验设备、试验结果计算等方面进行了详细规定,为秸秆三点弯曲试验提供了重要的参考依据。
结构组成
底座:通常为一个平整的平板,作为整个夹具的支撑基础,提供稳定的工作平台。
支座:一般有两个,对称地固定在底座上,用于支撑秸秆试样,其表面通常有与秸秆形状相适应的凹槽或弧形结构,以保证秸秆试样的稳定放置。
加载装置:安装在支座上方,其上设有加载点,用于对秸秆试样施加向下的弯曲载荷,可由丝杠、压头等部件组成。
固定装置:用于将夹具固定在试验机或其他测试设备上,确保在试验过程中夹具不会发生位移或晃动。
工作原理
将秸秆试样放置在两个支座上,使其自然平放且与支座的支撑面充分接触。通过加载装置上的加载点对秸秆试样施加垂直向下的力,使秸秆试样在两个支座之间的中点处产生弯曲变形。随着载荷的逐渐增加,秸秆内部的应力不断增大,当达到其承受极限时,秸秆试样会在该处发生断裂,通过测量载荷大小和试样的变形情况,可计算出秸秆的弯曲强度、弹性模量等力学性能指标。
设计特点
针对性强:根据秸秆的物理特性和试验要求进行了专门设计,能够有效解决秸秆在三点弯曲试验中难以稳定夹持的问题,确保试验结果的准确性。
适用性好:可适应不同直径和长度的秸秆试样,具有一定的通用性和灵活性,能够满足不同类型、不同品种秸秆的试验需求。
操作简便:夹具的安装、调试和使用过程简单方便,无需复杂的操作流程和专业技能,便于在实验室或田间现场进行快速试验。
稳定性高:夹具整体结构稳固,各部件之间连接紧密,能够承受较大的载荷而不发生变形或损坏,保证了试验过程的稳定性。
试验标准
GB/T232-1999《金属材料弯曲试验方法》:虽然该标准主要针对金属材料,但在秸秆三点弯曲试验中,对于试验设备的要求、试验步骤等方面可参考其中的相关规定。
GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》:同理,可参照此标准中对弯曲试验设备的技术要求、试验力的施加方式等,确保秸秆三点弯曲试验的规范性和科学性。
GBT14452-1993《金属弯曲力学性能试验方法》:对试验的原理、试样制备、试验设备、试验结果计算等方面进行了详细规定,为秸秆三点弯曲试验提供了重要的参考依据。