1. medir las propiedades de tracción de las fibras cortas (como las fibras cortas de bambú y madera) con pinzas especiales. $r $n2. la velocidad de estiramiento de la fibra, el espaciamiento y el gran rango dinámico z son ajustables. $r $n3. la observación de amplificación local y la observación de amplificación panorámica de la muestra se pueden realizar a través de un sistema óptico digital en dos direcciones.
Cómo seleccionar el estirador de materiales textiles¿¿ qué?
- Ningún instrumento textil puede utilizarse para medir las propiedades de tracción de todas las materias textiles. Diferentes materiales textiles son adecuados para diferentes instrumentos de tracción.
- La medición del estiramiento de los materiales textiles se puede realizar en tres direcciones, que se distinguen principalmente por: 1) el estiramiento y la compresión en una dirección, como el estiramiento de fibra única; 2) estiramiento y compresión en dos direcciones, como instrumentos de estiramiento biaxiales; 3) compresión de tracción en dos direcciones y rotura superior en la Tercera dirección; Por ejemplo, un medidor mecánico tridimensional.
- Los instrumentos de medición se dividen en función del tamaño del valor de fuerza de la fuerza de rotura del material: dispositivos de tracción por microfuerza, como los instrumentos utilizados para medir fibras cuasimonanómetros (codos de tracción y compresión de nanofibras de Dalian Science and technology); Dispositivos de tracción de fuerza general, como el medidor de fuerza de fibra única; Dispositivos de tracción de alta resistencia, como dispositivos de tracción mecánica tridimensional (centro de red de bambú y Ratán de beijing).
- También se pueden seleccionar diferentes instrumentos según las diferentes pinzas: el estirador de fibra única de las pinzas neumáticas utilizadas por las fibras naturales ordinarias; Instrumento adecuado para ranuras especiales de tarjeta de fibra con fuerza relativamente grande de fibra artificial (dispositivo de tracción de fibra corta de bambú y madera en el Centro de bambú y Ratán de Beijing y dispositivo de tracción de fibra de nanotubos de carbono en la Universidad de tianjin; medidor de tracción manual adecuado para fibra corta, crujiente y cuasi - nanométrica (universidad tecnológica de dalian); Pinzas neumáticas adecuadas para fibras de haz; Dispositivo de tracción adecuado para tejidos de alta resistencia (centro de bambú y Ratán de beijing);
- Dependiendo del sistema de observación, también se pueden seleccionar diferentes instrumentos: 1) estirador de fibra única sin sistema de observación; 2) Un estirador de cuasi - nanofibra observado localmente por una lente; 3) Un estirador de fibra corta en el que dos lentes pueden realizar observaciones locales y panorámicas; 4) dispositivo de tracción mecánica tridimensional equipado con cámara de alta velocidad (centro de red de bambú y Ratán de beijing).
- Según la velocidad del dispositivo de estiramiento, se puede dividir en: estirador lento (dispositivo de cuasi - estiramiento de nanofibra); Estirador rápido (dispositivo de prueba mecánica tridimensional).
- En resumen, según los diferentes materiales, se pueden seleccionar diferentes productos, se pueden seleccionar diferentes pinzas, sistemas de observación digital, velocidad y precisión de estiramiento, y también se pueden seleccionar instrumentos adecuados en función de los datos de diferentes valores de fuerza de recolección. La compañía puede procesar un estirador de materiales textiles adecuado para sus necesidades de acuerdo con diferentes estándares.
Instrumento de medición de fibraSe utiliza para medir las propiedades mecánicas (módulo, trabajo de rotura y extensión de rotura, etc.) de una sola fibra bajo diferentes parámetros de prueba (por ejemplo: velocidad de tracción, distancia de separación), morfología de apariencia (morfología, diámetro, longitud, morfología de rotura y proceso de rotura de la fibra), etc., caracterizando las características del material de fibra a través de la medición de estos parámetros, proporcionando indicadores de orientación y referencia para la aplicación del material de fibra y el proceso de comercio.
Probador de morfología y propiedades mecánicas de fibra corta de alta precisión jsf08:
Ya hay una amplia gama de instrumentos experimentales para medir la fuerza de las fibras convencionales, pero para materiales como las fibras de bambú y madera, la finura es pequeña, la fuerza es grande, la longitud es corta, frágil y fácil de romper, lo que es un gran problema para la preparación de muestras en experimentos, pero también requiere dispositivos de tracción correspondientes a Este experimento de materiales especiales. Este instrumento de dispositivo de tracción se desarrolla en este contexto, utilizando una pinza de precisión especial para sujetar la muestra para garantizar la extensión de la fibra y no resbalar durante el proceso de tracción. Este instrumento observa la morfología de la superficie de la fibra a través de un sistema de medición óptica horizontal y toma el proceso de estiramiento de la fibra, y posiciona con precisión la muestra de fibra de bambú en el sándwich a través de un sistema óptico vertical.
Los parámetros específicos son los siguientes:
Ampliación de 1 lente: sistema óptico horizontal: sistema óptico vertical de 12 píxeles / micras: 0,7 a 4,5x
Rango y precisión de 2 fuerzas: 4903n y 980,7 mnn, la precisión de lectura de la fuerza es una de cada diez mil del rango.
Guía 4: guía de bola lineal de precisión, recorrido 25 mm
5 tornillo: distancia de tornillo 0,25 mm
6 motor de accionamiento de precisión / tarjeta de control de frecuencia dividida: Zui pequeño en 01125 grados por paso, Zui de un solo paso de alta precisión Física computacional de 0068 micras
7 pinzas de estiramiento de fibra corta, distancia de intervalo de fibra: 0,8 mm 8 grupos de sistemas de ajuste de tres posiciones de precisión, un grupo de sistemas de ajuste bidimensionales. Capaz de monitorear las direcciones horizontal y vertical.
1. medir las propiedades de tracción de las fibras cortas (como las fibras cortas de bambú y madera) con pinzas especiales.
2. la velocidad de estiramiento de la fibra, la distancia de separación y el gran rango dinámico de Zui son ajustables.
3. la observación de amplificación local y la observación de amplificación panorámica de la muestra se pueden realizar a través de un sistema óptico digital en dos direcciones.