Kappa DS
Электромеханическая машина для длительных испытаний, для различных условий окружающей среды Загрузить- 50 - 250 кН
- от -80 до +2.000°C
- Creep
- Stress Relax
- SSRT, HE
- CCG
- Растяжение, сжатие, изгиб
- ISO 204
- ASTM E139
- EN 2002-005
- ASTM E1457
- ASTM G129
- ASTM F519
Kappa DS: специалист для различных условий окружающей среды
Универсальная электромеханическая машина Kappa DS оснащена двойным шпинделем, она разработана для классических и расширенных усталостных испытаний. Большой ход траверсы и связанная с этим расширенная рабочая зона предлагают достаточно места для использования, например, температурных и вакуумных камер, а также камер инертного газа, вследствие чего эта машина идеальна для испытаний в различных окружающих условиях.
Электромеханическая испытательная машина Kappa DS предлагает широкую палитру испытаний при комнатной и высокой температуре:
- Расширенные испытания на длительную прочность
- усталостные испытания в области растяжения - растяжения
- моделирование деформации (например, определение усталостной кривой при различных нагружениях)
- длительное испытание с низкой скоростью деформации (SSRT)
- усталостные данные из испытаний компонентов - Испытания на рост и раскрытие трещины
- Определение водородного охрупчивания
- Испытания с плавной настройкой усилия и температуры
- Испытания на релаксацию
- Испытания на длительную прочность вплоть до разрушения
- - Creep rupture
- Stress rupture - Классические испытания на длительную прочность
- Проведение испытаний на растяжение, сжатие, изгиб на этой машине также возможно
Машина Kappa DS в действии
Технический обзор
| Усилие испытания Fmax | 50 | кН |
| Рабочая зона | ||
| Высота | 1350 1 | мм |
| Ширина | 610 2 | мм |
| Нагружающая рама | ||
| Размеры | ||
| Высота | 2342 | мм |
| Ширина | 933 | мм |
| ширина с блоком электроники | 1157 | мм |
| Глубина | 730 | мм |
| Вес | ||
| с блоком электроники, ок. | 840 | кг |
| Привод | ||
| Скорость траверсы vмин ... vмакс | 1 ... 100 | мкм/ч ... мм/мин |
| Макс. отклонение от настроенной скорости привода | ± 0,13 | % от vist |
| Разрешение перемещения привода | 0,068 | нм |
| Скорость возврата траверсы, макс. | 100 | мм/мин |
| Параметры подключения сетевого входа | ||
| Электропитание | 230 | VAC |
| Потребляемая мощность (полная нагрузка), примерно | 2,3 | кВА |
- Максимальное расстояние от подвижной до неподвижной или цокольной траверсы, без каких-либо навесных элементов
- Ширина в свету между шпинделями
- измерено посредством интервала минимум в 5 сек. или пути в 10 мм
| Усилие испытания Fmax | 100 | кН |
| Рабочая зона | ||
| Высота | 1350 1 | мм |
| Ширина | 610 2 | мм |
| Нагружающая рама | ||
| Размеры | ||
| Высота | 2342 | мм |
| Ширина | 933 | мм |
| ширина с блоком электроники | 1157 | мм |
| Глубина | 730 | мм |
| Вес | ||
| с блоком электроники, ок. | 840 | кг |
| Привод | ||
| Скорость траверсы vмин ... vмакс | 1 ... 100 | мкм/ч ... мм/мин |
| Макс. отклонение от настроенной скорости привода | ± 0,13 | % от vist |
| Разрешение перемещения привода | 0,068 | нм |
| Скорость возврата траверсы, макс. | 100 | мм/мин |
| Параметры подключения сетевого входа | ||
| Электропитание | 230 | VAC |
| Потребляемая мощность (полная нагрузка), примерно | 2,3 | кВА |
- Максимальное расстояние от подвижной до неподвижной или цокольной траверсы, без каких-либо навесных элементов
- Ширина в свету между шпинделями
- измерено посредством интервала минимум в 5 сек. или пути в 10 мм
| Усилие испытания Fmax | 150 | кН |
| Рабочая зона | ||
| Высота | 1350 1 | мм |
| Ширина | 617 2 | мм |
| Нагружающая рама | ||
| Размеры | ||
| Высота | 2431 | мм |
| Ширина | 922 | мм |
| ширина с блоком электроники | 1158 | мм |
| Глубина | 730 | мм |
| Вес | ||
| с блоком электроники, ок. | 1120 | кг |
| Привод | ||
| Скорость траверсы vмин ... vмакс | 1 ... 100 | мкм/ч ... мм/мин |
| Макс. отклонение от настроенной скорости привода | ± 0,13 | % от vist |
| Разрешение перемещения привода | 0,068 | нм |
| Скорость возврата траверсы, макс. | 100 | мм/мин |
| Параметры подключения сетевого входа | ||
| Электропитание | 230 | VAC |
| Потребляемая мощность (полная нагрузка), примерно | 2,3 | кВА |
- Максимальное расстояние от подвижной до неподвижной или цокольной траверсы, без каких-либо навесных элементов
- Ширина в свету между шпинделями
- измерено посредством интервала минимум в 5 сек. или пути в 10 мм
| Усилие испытания Fmax | 250 | кН |
| Рабочая зона | ||
| Высота | 1350 1 | мм |
| Ширина | 617 2 | мм |
| Нагружающая рама | ||
| Размеры | ||
| Высота | 2431 | мм |
| Ширина | 922 | мм |
| ширина с блоком электроники | 1158 | мм |
| Глубина | 730 | мм |
| Вес | ||
| с блоком электроники, ок. | 1120 | кг |
| Привод | ||
| Скорость траверсы vмин ... vмакс | 1 ... 100 | мкм/ч ... мм/мин |
| Макс. отклонение от настроенной скорости привода | ± 0,13 | % от vist |
| Разрешение перемещения привода | 0,068 | нм |
| Скорость возврата траверсы, макс. | 100 | мм/мин |
| Параметры подключения сетевого входа | ||
| Электропитание | 230 | VAC |
| Потребляемая мощность (полная нагрузка), примерно | 2,3 | кВА |
- Максимальное расстояние от подвижной до неподвижной или цокольной траверсы, без каких-либо навесных элементов
- Ширина в свету между шпинделями
- измерено посредством интервала минимум в 5 сек. или пути в 10 мм
Модульные высокотемпературные аксессуары для машин для испытаний на ползучесть
Для надежного определения термоупругости, термостойкости и предела текучести устойчивых к высокой температуре материалов решающее значение имеет прецизионное испытание на ползучесть при определенных температурах и условиях окружающей среды. На фирме ZwickRoell машины для испытаний на ползучесть оснащают широким спектром модульных высокотемпературных аксессуаров - для испытаний в температурном диапазоне от -80°C до 2.000°C.
Оптимальное сочетание системы нагрева, точного регулирования температуры, подходящих термопар, линий нагружения и согласованных экстензометров является основой для получения надежных результатов длительных испытаний.
Системы нагрева для температуры испытания до +2.000°C
К машинам для длительных испытаний предлагается широкий выбор систем нагрева, соответствующих различным требований стандартов и заказчиков. Ознакомьтесь с возможными альтернативами:
| Температура | Окружающая среда | Преимущества | |
|---|---|---|---|
| Термокамера |
|
|
|
| Высокотемпературная печь с 1, 2 или 3 зонами нагрева |
|
|
|
| Индукционная система нагрева |
|
|
|
| Вакуумная камера |
|
|
|
Оптический экстензометр
Решающим преимуществом бесконтактных экстензометров является возможность их применения вплоть до разрушения образца без риска получения повреждений, даже при испытаниях критических образцов. Бесконтактные экстензометры обладают решающим преимуществом по сравнению с контактными системами измерения особенно в повышенном температурном диапазоне, т.к. подходы к различным нагревательным системам можно закрыть смотровыми окнами.
Область применения видеоэкстензометра для высоких температур:
- Длительные испытания, испытания на растяжение, сжатие и изгиб, циклические испытания (< 2 Гц)
- Разнообразие материалов (например, металлы, огнеупорные материалы, керамика)
- Температурный диапазон: от комнатной температуры до +1 400°C
Контактные экстензометры
Бесконтактные экстензометры доступны для длительных испытаний как на растяжение, так и на сжатие и изгиб. Предлагаются экстензометры с различными классами точности и диапазонами измерения, а также непосредственно для расширенного температурного диапазона. Различаются экстензометры, устанавливаемые сбоку или по оси, которые подходят также для нестандартных испытаний (например, на рост трещины). В зависимости от формы образцов, используются различные измерительные щупы.
Наши инженеры с радостью помогут Вам выбрать из широкого ассортимента контактных экстензометров оптимально подходящую систему для Вашей испытательной машины.

