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高溫蠕變持久試驗機的載荷施加系統由哪些部分組成?

更新時間:2025-10-09      瀏覽次數:248

高溫蠕變持久試驗機的載荷施加系統核心是 “穩定、精準、長期保持載荷”,主要由載荷產生單元、力傳遞單元、載荷測量單元、載荷調節與保護單元四部分組成,各部分協同確保試驗中載荷波動≤±1%,滿足長期測試需求。

一、載荷產生單元:提供試驗所需的恒定載荷

載荷產生單元是系統的動力源,需根據試驗載荷大小和穩定性要求選擇不同類型,核心分為兩類:

砝碼加載機構(靜態恒定載荷)

組成:砝碼組、杠桿傳動機構、砝碼升降裝置。

原理:通過懸掛不同規格的標準砝碼,利用杠桿原理(杠桿比通常為 1:10 或 1:20)將砝碼重力轉化為試樣所需的軸向載荷,載荷大小由砝碼總質量決定。

特點:載荷穩定性高(波動≤±0.5%),無動力源漂移問題,適合長期(數千小時)蠕變持久試驗;但載荷調整不便,需手動增減砝碼,僅支持靜態恒定載荷。

伺服電機加載機構(動態 / 靜態載荷)

組成:伺服電機、滾珠絲杠、減速箱、加載橫梁。

原理:伺服電機接收控制器信號,通過減速箱驅動滾珠絲杠轉動,帶動加載橫梁上下移動,對試樣施加軸向拉力或壓力;控制器通過閉環控制,實時調整電機轉速,維持載荷恒定。

特點:載荷調整靈活(可實現階梯載荷、動態載荷),適合蠕變 - 疲勞復合試驗;但需依賴電機穩定性,長期運行需定期校準,避免動力源發熱導致載荷漂移。

二、力傳遞單元:將載荷精準傳遞至試樣

力傳遞單元需確保載荷無損耗、無偏載地傳遞到試樣,避免因力傳遞偏差影響測試精度,主要包括:

拉桿與連接組件

組成:高強度拉桿(材質多為合金鋼或不銹鋼,確保高溫下不變形)、萬向節、連接件。

作用:連接載荷產生單元(如砝碼杠桿或加載橫梁)與試樣,萬向節可補償試樣安裝時的微小同軸度偏差,避免橫向力產生,確保載荷純軸向傳遞。

試樣夾持機構

組成:上夾頭、下夾頭、夾頭固定座,夾頭類型需匹配試樣形狀(如棒材用楔形夾頭、板材用平口夾頭)。

作用:牢固夾持試樣,防止試驗中試樣打滑或脫落;夾頭與拉桿同軸度需≤0.1mm/m,避免夾持偏載導致試樣提前斷裂或蠕變變形異常。

三、載荷測量單元:實時監測并反饋載荷大小

載荷測量單元用于精準測量實際施加在試樣上的載荷,確保載荷符合設定值,核心組件為:

力傳感器(載荷傳感器)

類型:多采用高精度應變片式力傳感器(量程通常為設備最大載荷的 1.2-1.5 倍),部分機型使用壓電式傳感器。

原理:傳感器串聯在力傳遞路徑中(如拉桿與夾頭之間),當載荷通過時,傳感器內部應變片產生形變,輸出與載荷成正比的電信號,信號經放大器傳輸至控制器。

精度要求:力傳感器精度需達到 0.1 級(誤差≤±0.1% FS),長期穩定性誤差≤±0.5%/ 年,且需具備高溫防護(如傳感器表面涂覆耐高溫涂層),避免試驗環境高溫影響測量。

信號采集與處理模塊

組成:信號放大器、A/D 轉換器、數據采集卡。

作用:將力傳感器輸出的微弱電信號(mV 級)放大、濾波,轉化為數字信號,傳輸至控制器;控制器通過數據處理,實時顯示當前載荷值,并與設定值對比,形成閉環控制。

四、載荷調節與保護單元:確保載荷穩定且設備安全

該單元用于維持載荷恒定,并在異常情況下保護設備和試樣,避免損壞,主要包括:

載荷閉環調節模塊

組成:控制器、PID 調節算法、伺服驅動器(僅伺服電機加載系統)。

原理:控制器實時對比 “設定載荷” 與 “傳感器實測載荷”,若存在偏差(如試樣蠕變變形導致載荷下降),通過 PID 算法輸出調節信號:

砝碼加載系統:觸發砝碼升降裝置,自動補充微小砝碼(如補償砝碼),維持載荷恒定;

伺服電機加載系統:調整伺服電機轉速,驅動滾珠絲杠移動,補償載荷偏差。

過載與安全保護模塊

組成:過載保護開關、緊急停機按鈕、軟件過載閾值設置。

作用:當載荷超過設定值 10%-20%(如試樣突然斷裂導致載荷驟增),過載保護開關觸發,立即切斷加載動力源(電機斷電或砝碼升降);緊急停機按鈕可手動觸發,應對突發故障(如傳感器異常、試樣脫落),避免設備部件(如拉桿、絲杠)因過載損壞。

五、核心設計要求(確保長期穩定運行)

材質要求:力傳遞部件(拉桿、夾頭)需選用高溫 - resistant 材料,避免試驗環境(如 200-1600℃)導致部件變形或強度下降;

同軸度要求:整個力傳遞路徑的同軸度需≤0.1mm/m,防止偏載產生附加彎矩,影響蠕變變形數據;

密封要求:若試驗在高溫爐內進行,拉桿與爐體連接處需設置高溫密封件(如石墨密封環),避免爐內熱量外泄,同時防止外部灰塵進入爐內。

 

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