Kappa DS
Máquina electromecánica para ensayos de resistencia a fluencia en distintas condiciones ambientales Descargar- 50 / 250 kN
- -80 hasta +2000°C
- Creep
- Stress Relax
- SSRT, HE
- CCG
- Tracción, compresión y flexión
- ISO 204
- ASTM E139
- EN 2002-005
- ASTM E1457
- ASTM G129
- ASTM F519
Kappa DS: La especialista para condiciones ambientales diversas
La Kappa DS es una máquina de ensayos de fluencia electromecánica muy versátil, dotada de un husillo doble y diseñada para ensayos de fluencia clásicos y ensayos de fluencia avanzados. Su extensa carrera de travesaño y, con ello, área de ensayos ampliada ofrecen suficiente espacio para integrar, por ejemplo, cámaras de temperatura, vacío o de gas inerte, y convierten esta máquina de ensayos de materiales en el equipo ideal para ensayos en distintas condiciones ambientales.
La máquina electromecánica de fluencia Kappa DS está diseñada para una extensa gama de aplicaciones a temperatura ambiente y a alta temperatura:
- Ensayos de fluencia avanzados
- Ensayos de fatiga en el rango de tracción
- Modelado de la deformación (p. ej. Determinación de la curva de fluencia a diferentes cargas)
- Ensayo de fatiga con baja tasa de deformación (SSRT)
- Datos de fluencia de ensayos de componentes - Ensayos de propagación y crecimiento de grieta
- Determinación de la fragilización por hidrógeno
- Ensayos con ajuste gradual de fuerza y temperatura
- Ensayos de relajación
- Ensayos de fluencia hasta rotura
- - Rotura por fluencia
- Rotura por tensión - Ensayos de fluencia clásicos
- Con esta máquina también se pueden llevar a cabo ensayos de tracción, compresión y flexión
El modelo Kappa DS en acción
Descripción técnica
| Fuerza de ensayo Fmáx. | 50 | kN |
| Área de ensayo | ||
| Altura | 1350 1 | mm |
| Ancho | 610 2 | mm |
| Bastidor de carga | ||
| Dimensiones | ||
| Altura | 2342 | mm |
| Ancho | 933 | mm |
| Ancho con electrónica de la máquina | 1157 | mm |
| Fondo | 730 | mm |
| Peso | ||
| con electrónica, aprox. | 840 | kg |
| Accionamiento | ||
| Velocidad del travesaño vmín. ... vmáx. | 1 ... 100 | µm/h ... mm/min |
| Variación máx. de la velocidad ajustada del accionamiento | ± 0,13 | % de ves |
| Resolución del recorrido del accionamiento | 0,068 | nm |
| Velocidad de retorno del travesaño, máx. | 100 | mm/min |
| Valores de conexión de la entrada de tensión | ||
| Tensión de alimentación | 230 | VAC |
| Consumo de potencia (carga máxima), aprox. | 2,3 | kVA |
- Distancia máxima del travesaño móvil al travesaño fijo ajustable en altura o al travesaño base, sin accesorios
- Anchura de luz entre los husillos
- Medida en un intervalo de mín. 5 s o bien 10 mm de recorrido
| Fuerza de ensayo Fmáx. | 100 | kN |
| Área de ensayo | ||
| Altura | 1350 1 | mm |
| Ancho | 610 2 | mm |
| Bastidor de carga | ||
| Dimensiones | ||
| Altura | 2342 | mm |
| Ancho | 933 | mm |
| Ancho con electrónica de la máquina | 1157 | mm |
| Fondo | 730 | mm |
| Peso | ||
| con electrónica, aprox. | 840 | kg |
| Accionamiento | ||
| Velocidad del travesaño vmín. ... vmáx. | 1 ... 100 | µm/h ... mm/min |
| Variación máx. de la velocidad ajustada del accionamiento | ± 0,13 | % de ves |
| Resolución del recorrido del accionamiento | 0,068 | nm |
| Velocidad de retorno del travesaño, máx. | 100 | mm/min |
| Valores de conexión de la entrada de tensión | ||
| Tensión de alimentación | 230 | VAC |
| Consumo de potencia (carga máxima), aprox. | 2,3 | kVA |
- Distancia máxima del travesaño móvil al travesaño fijo ajustable en altura o al travesaño base, sin accesorios
- Anchura de luz entre los husillos
- Medida en un intervalo de mín. 5 s o bien 10 mm de recorrido
| Fuerza de ensayo Fmáx. | 150 | kN |
| Área de ensayo | ||
| Altura | 1350 1 | mm |
| Ancho | 617 2 | mm |
| Bastidor de carga | ||
| Dimensiones | ||
| Altura | 2431 | mm |
| Ancho | 922 | mm |
| Ancho con electrónica de la máquina | 1158 | mm |
| Fondo | 730 | mm |
| Peso | ||
| con electrónica, aprox. | 1120 | kg |
| Accionamiento | ||
| Velocidad del travesaño vmín. ... vmáx. | 1 ... 100 | µm/h ... mm/min |
| Variación máx. de la velocidad ajustada del accionamiento | ± 0,13 | % de ves |
| Resolución del recorrido del accionamiento | 0,068 | nm |
| Velocidad de retorno del travesaño, máx. | 100 | mm/min |
| Valores de conexión de la entrada de tensión | ||
| Tensión de alimentación | 230 | VAC |
| Consumo de potencia (carga máxima), aprox. | 2,3 | kVA |
- Distancia máxima del travesaño móvil al travesaño fijo ajustable en altura o al travesaño base, sin accesorios
- Anchura de luz entre los husillos
- Medida en un intervalo de mín. 5 s o bien 10 mm de recorrido
| Fuerza de ensayo Fmáx. | 250 | kN |
| Área de ensayo | ||
| Altura | 1350 1 | mm |
| Ancho | 617 2 | mm |
| Bastidor de carga | ||
| Dimensiones | ||
| Altura | 2431 | mm |
| Ancho | 922 | mm |
| Ancho con electrónica de la máquina | 1158 | mm |
| Fondo | 730 | mm |
| Peso | ||
| con electrónica, aprox. | 1120 | kg |
| Accionamiento | ||
| Velocidad del travesaño vmín. ... vmáx. | 1 ... 100 | µm/h ... mm/min |
| Variación máx. de la velocidad ajustada del accionamiento | ± 0,13 | % de ves |
| Resolución del recorrido del accionamiento | 0,068 | nm |
| Velocidad de retorno del travesaño, máx. | 100 | mm/min |
| Valores de conexión de la entrada de tensión | ||
| Tensión de alimentación | 230 | VAC |
| Consumo de potencia (carga máxima), aprox. | 2,3 | kVA |
- Distancia máxima del travesaño móvil al travesaño fijo ajustable en altura o al travesaño base, sin accesorios
- Anchura de luz entre los husillos
- Medida en un intervalo de mín. 5 s o bien 10 mm de recorrido
Accesorios modulares de alta temperatura para máquinas de ensayos de fluencia (creep)
Para la determinación fiable del comportamiento elástico a alta temperatura, la resistencia en caliente y el límite elástico en caliente de materiales resistentes a altas temperaturas, es decisivo realizar un ensayo de creep preciso, bajo condiciones de temperatura y ambientales definidas. En ZwickRoell, equipamos nuestras máquinas de ensayos de creep con una amplia gama de accesorios modulares de alta temperatura, diseñados para ensayos en un rango de temperatura de -80°C hasta 2.000°C.
Una perfecta combinación de sistema de calefacción, control de temperatura exacta, termopares adecuados y elementos de línea de carga adaptados y de extensómetros adaptados para obtener resultados fiables en el ensayo de fluencia.
Sistemas de calentamiento para temperaturas de ensayo hasta +2.000°C
Hay una extensa variedad de sistemas de calefacción para los equipos de ensayos de resistencia a fluencia disponibles para cumplir las normas y satisfacer las exigencias de los clientes. Presentamos aquí las diferentes opciones:
| Temperatura | Ambiente | Ventajas | |
|---|---|---|---|
| Cámara de temperatura |
|
|
|
| Horno de alta temperatura con 1, 2 o 3 zonas de calentamiento |
|
|
|
| Sistema de inducción |
|
|
|
| Cámara de vacío |
|
|
|
Extensómetro óptico
La ventaja fundamental de los extensómetros que miden sin contacto es que se pueden utilizar incluso en probetas críticas hasta la rotura sin peligro de daños. Especialmente en los rangos de temperatura elevados, los extensómetros sin contacto suponen una ventaja decisiva respecto a los sistemas de medición con contacto, ya que permiten cerrar los accesos a los sistemas de calefacción con ventanillas de inspección.
Campo de aplicación del extensómetro de vídeo para altas temperaturas:
- Aplicaciones a largo plazo, ensayos de tracción, compresión y flexión, aplicaciones cíclicas (< 2 Hz).
- Gran variedad de materiales, como el metal, materiales refractarios, cerámica
- Rango de temperatura: Temperatura ambiente hasta +1.400 °C
Extensómetros de contacto
Los extensómetros de contacto para ensayos de creep están disponibles tanto para ensayos de tracción, como para ensayos de compresión y de flexión. Además de distintas clases de precisión y rangos de medida, también disponemos de extensómetros para intervalos de temperatura más amplios. Distinguimos entre extensómetros de contacto de acoplamiento lateral y axial, que también son aptos para ensayos especiales, tales como el ensayo de propagación de grieta. En función de la forma de la probeta, se emplean diferentes brazos sensores.
Nuestros ingenieros estarán encantados de asesorarle para elegir –entre nuestra gama de extensómetros de contacto– el sistema óptimo para su máquina de ensayos de resistencia a fluencia.

