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公开(公告)号:CN116296822A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310376062.1
申请日:2023-04-10
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种准静态原位双轴拉伸材料力学性能测试装置,包括支撑平台、传动组件、变斜率凸轮传动组件,传动组件与变斜率凸轮传动组件传动连接;基座上集成有直线导向组件;该测试装置还包括力传感器组件,力传感器组件通过夹持组件固定试样,并通过直线导向组件沿X轴和Y轴两个方向拉伸所述试验。本发明的测试装置的变斜率凸轮传动组件通过改变凸轮曲线的斜率可以调整X、Y两轴的拉伸速度,实现一组动力传动组件对双轴试样的精准变速同步加载,即可应用于各类扫描电镜中实现对双轴变速拉伸实验的原位观测,也可以应用于中子、X射线等单模式成像或双模式融合成像的双轴变速拉伸实验的原位观测,对材料微观力学性能的研究具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113358487B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202110629114.2
申请日:2021-06-06
Applicant: 吉林大学重庆研究院
Abstract: 本发明涉及一种转子叶片高温低周疲劳性能测试装置及方法,属于精密仪器领域。拉伸加载模块通过X向移动平台上的螺栓与支撑平台连接,弯曲疲劳加载模块的伺服液压缸与支撑平台刚性连接,高温环境构建模块的滑台与上支撑架刚性连接,支撑定位模块的辅助支撑组件一和辅助支撑组件二与支撑平台刚性连接,辅助支撑组件一与拉伸加载模块的中间连接件一连接,辅助支撑组件二与弯曲疲劳加载模块的中间连接件二连接。优点是分别实现对叶片0~10kN的静态拉伸载荷加载以及0.001~5Hz的低频弯曲疲劳加载,高温环境构建模块可以实现对叶片的高温测试环境构建,准确的模拟出飞机叶片在实际服役过程中所受的高温拉‑弯复合载荷情况。
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公开(公告)号:CN111060388B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201911298804.3
申请日:2019-12-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种材料力学性能多参量原位监测平台及多数据融合分析方法,属于精密科学仪器领域。该平台的支撑定位模块用于对其余各功能模块实现牢固支撑、精密定位与有效隔振;精密旋转定位子模块由电机驱动,实现并行原位监测模块绕被测试样的精密转位;多视角全场应变测量模块包含CCD视觉监测子模块和均匀补光子模块,用于实现被测试样的多视角全场应变测量;并行原位监测模块用于实现试验过程中被测试样多参量同步、同位动态监测。具有集成性好、试验精度高、表征手段多、测试内容丰富等优点,为实验力学领域各类材料、构件以及生物医学领域复杂组织、器官的力学性能及运动、变形行为的可视化测试提供了一种革新性技术手段。
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公开(公告)号:CN110441163B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201910861685.1
申请日:2019-09-12
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N3/18
Abstract: 本发明涉及一种高温超声疲劳原位测试仪器及测试方法,属于精密科学仪器领域。仪器由整体框架模块、机械加载模块、高温加载模块和原位监测模块组成,整体框架模块用于对各功能模块精确定位,同时提供稳定支撑和有效隔振;机械加载模块用于对被测试样两端同步施加静态拉伸/压缩载荷,依据测试需要施加超声疲劳载荷,并可实现轴向的精确转位;高温加载模块用于对被测试样施加高温载荷;原位监测模块用于对被测试样的表面变形损伤与内部损伤缺陷实施并行原位监测。可实现对被测试样缺陷信息由内而外、由表及里的同步表征及三维重构。具有载荷环境复杂、测试精度高、同时能动态监测材料力学行为与变形损伤机制的特点。
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公开(公告)号:CN110044690B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201910413853.0
申请日:2019-05-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种用于高温低频复杂载荷加载测试的试样夹持装置及方法,属于试验机与精密仪器技术领域。包含两个结构完全相同的左夹具和右夹具,冷却液管出口接头、冷却液管入口接头固定在支撑座上,通入循环冷却液以实现在高温环境下夹具制冷;夹持组件整体设置在支撑座安装孔内,通过销A与圆锥滚子轴承A、B、挡圈A、B的内圈配合,用于实现对被测试样的夹紧;调隙组件A、B分别固定在支撑座的两侧。优点在于:构思巧妙,功能多样,耐热性好,夹具刚度大,且试验过程中无间隙,集成性好,实用性强。
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公开(公告)号:CN114112755A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111458559.5
申请日:2021-12-02
Applicant: 吉林大学重庆研究院
Abstract: 本发明属于精密科学仪器技术领域,具体的说是一种精密压痕测试装置。包括龙门滑台移动单元、自动补漆防腐单元、精密压痕检测单元和材料表面抛光单元;所述自动补漆防腐单元、精密压痕检测单元和材料表面抛光单元均固定在龙门滑台移动单元上,所述龙门滑台移动单元实现自动补漆防腐单元、精密压痕检测单元和材料表面抛光单元的平移。本发明能够降低复杂环境下由于材料表面杂质引起的系统误差,在服役工况下进行压痕试验,并能进行远程控制及在线分析,准确求解材料硬度、弹性模量、屈服强度、残余应力、断裂韧性等力学参量,并进行材料表面的补漆功能,完成材料的无损检测。
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公开(公告)号:CN112504813A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011391324.4
申请日:2020-12-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种高温弯曲疲劳原位测试装置及方法,该装置由电磁谐振加载模块、液压加载模块、高温加载模块、原位监测模块、试样夹持装置组成。其中,电磁谐振加载模块能够实现对被测试样高频弯曲疲劳加载;液压加载模块能够实现对被测试样低频弯曲疲劳加载;高温加载模块能够实现对被测试样高温及变温环境加载;原位监测模块能够监测试样裂纹萌生、扩展的特征和机理;试样夹持装置可实现对不同尺寸、不同形状被测试样的牢固夹持与精确定位。本发明可用于高温弯曲疲劳性能的高分辨率原位测试,为航空航天、汽车制造、轨道交通等领域材料弯曲疲劳性能测试、服役安全性保障提供了一种可行性技术手段。
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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。
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公开(公告)号:CN105223076B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201510422051.8
申请日:2015-07-17
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: G01N3/18 , G01N3/068 , G01N3/20 , G01N3/22 , G01N3/42 , G01N2203/0026 , G01N2203/0226 , G01N2203/0441 , G01N2203/0641 , G01N2203/0647
Abstract: 本发明涉及一种多载荷多物理场耦合服役条件下材料原位测试装置及方法,属于精密科学仪器领域。由精密六自由度复合载荷加载模块、精密扭转模块、精密压痕模块、夹具模块、控制模块组成,共同作用完成复合载荷多物理场耦合实验,并集成了数字散斑应变测量及红外热成像模块、显微镜观测模块,对复合载荷多物理场加载过程中材料变形行为、损伤机制现象进行原位观测及定量表征。优点在于:可实现复合载荷的加载,开展如“悬臂式纯弯曲、悬臂式拉伸/压缩‑扭转、悬臂式弯曲‑扭转”等新型加载方式。利用氮化硅陶瓷加热片、帕尔贴片、电流加载实现冷/热‑电等多物理场的模拟,为接近服役条件下材料微观力学性能测试提供重要的革新的试验测试方法。
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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。
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