Mikrocomputergesteuerte elektronische horizontale Zugprüfmaschine WDL-300, das Prinzip Die Genauigkeit der elektronischen Universalprüfmaschine, des Servomotorantriebs sowie der Mess- und Regelgenauigkeit ist doppelt so hoch wie beim gewöhnlichen horizontalen Zugversuch.
1. Produkteinführung
WDL-300 mikrocomputergesteuerte elektronische horizontale Zugprüfmaschine, das Prinzip der elektronischen Universalprüfmaschine, Servomotorantrieb, Mess- und Steuergenauigkeit ist doppelt so hoch wie bei der gewöhnlichen horizontalen Zugprüfung, kann GB, ISO, JIS erfüllen , ASTM, DIN und andere internationale Normen und Industriestandards; Es kann verwendet werden, um die Zugfestigkeit von Drähten und Kabeln, optischen Kabeln, Oberleitungen, Aluminiumsträngen mit Stahlkern, Förderbändern, Sicherheitsgurten, Ankerketten, Stahldrahtseilen, Kabeln und anderen weichen Proben zu testen. Die Maschine nimmt die Servomotorbelastung an, verlangsamt durch das Verzögerungssystem, treibt die Schraubenrotation an, wandelt die Rotation in eine translatorische mechanische Struktur um, das System übernimmt Doppelschraube, Getriebe, Doppelschraubenkonfiguration, Doppelmuttern können die Zuglast und Übertragungseffizienz effektiv gewährleisten, Das System verfügt über eine dreiphasige 220-Stromversorgung (eingebauter Transformator). Das ölfreie System reduziert den Energieverbrauch, ist geräuscharm und verursacht keinerlei Lärm und Umweltverschmutzung in der Umgebung. Das größte Merkmal ist, dass die Steuerungspräzision hoch ist, die Erfassungsgeschwindigkeit schnell ist und die Steuerungsreaktion schnell ist, was vom elektrohydraulischen Servosystem unerreicht ist.
Die mikrocomputergesteuerte elektronische horizontale Zugprüfmaschine eignet sich hauptsächlich zum Testen von Stahldrahtseilen und anderen Produkten unter Nennprüfkraft oder konstanter Zugspannungs-, Dehnungs- und Bruchprüfung.
Kraftmessmethode: Hochpräziser Lastsensor, importiert aus den USA
Kontrolltestmodus: Der Computer steuert automatisch den Testprozess, der Computerbildschirm zeigt die Testkraft und die Testkurve an und die Testdaten werden automatisch entsprechend den Anforderungen der Testmethode verarbeitet.
2. Produktnormen
(1) Gemäß der Norm:
1, gemäß GB/T 2611 „Allgemeine technische Bedingungen der Prüfmaschine“ und GB/T 16491 „Elektronische Universalprüfmaschine“ Standardentwicklung;
2, gemäß GB/T 12160 „Einachstest für das Dehnungsmessgerät“ und GB/T 16825 „Prüfung der Zugprüfmaschine“;
3, anwendbare Normen: anwendbar auf ASTM, DIN, ISO, JIS, BS und andere internationale Normen.
(2) Teststandards:
GB/T 8358-2014 Prüfverfahren für die tatsächliche Bruchspannung von Stahldrahtseilen
GB/T 1179-2008 Runddraht, konzentrischer Galgen, leerer Leiter
DL/T 832-2003 Erdungskabel aus Faserverbundstoff
DL/T 788-2001, vollständig dielektrisches, selbsttragendes optisches Kabel
GB/T 7424.4-2003 Optische Kabel – Teil 4: Unterspezifikation für Freileitungs-Erdkabel mit Glasfaserverbund
IEC 60794.4-2009 Optische Kabel – Teil 4: Klassifizierung von optischen Freileitungen für Stromleitungen
IEEE 1138-2009-Standard für den Bau von Verbundfaser-Freileitungen für Stromversorgungskabel
GB/T16491-2008 elektronische Universalprüfmaschine
GB/T228.1-2010 Zugversuch von Metallmaterialien bei Raumtemperatur
GB/T4909.3-2009 Prüfmethoden für blanke Drähte – Teil 3: Zugversuch
GB/T14049-2008 Nennspannung 10 kV isoliertes Freileitungskabel
GB/T12527-2008 Isoliertes Freileitungskabel mit einer Nennspannung von 1 kV und weniger
GB/T3955-2009 elektrischer runder Aluminiumdraht
GB/T17048-2009 Aluminiumdraht für Freileitungslitzen
GB/T17939-2009 Aluminiumbeschichteter Stahldraht für elektrische Zwecke
GB/T3428/2012 Verzinkter Stahldraht für Freileitungslitzen
3. Die wichtigsten technischen Indikatoren
1. Maximale Prüfkraft: 300 kN
2. Testkraft-Messbereich: 0,4 % – 100 % (die nationale Metrologieabteilung kann für die messtechnische Überprüfung verantwortlich sein und ein messtechnisches Zertifikat ausstellen)
3. Genauigkeit der Testkraftanzeige: besser als ±1 %
4. Testkraftauflösung: 1/500000 (durchgehend unbenotet)
5. Genauigkeit der Strahlverschiebungsmessung: Auflösung höher als 0,001 mm
6. Genauigkeit der Verformungsmessung: ±1 %
7. Testgeschwindigkeitsbereich: 0,001–300 mm/min, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
8. Genauigkeit der Geschwindigkeitsregelung: ±1 % (0,001–10 mm/min); Plus oder minus 0,5 % (10 ~ 500 mm/min)
9. Konstante Kraft, konstante Verformung, konstanter Verschiebungsregelbereich: 1 %–100 % FS
10. Konstante Kraft, konstante Verformung, konstante Wegregelgenauigkeit:
Wenn der Einstellwert <10 % FS beträgt, liegt der Einstellwert innerhalb von ±1,0 %
Wenn der Einstellwert ≥10 % FS beträgt, liegt der Einstellwert innerhalb von ±0,1 %
11. Genauigkeit der Verformungsratensteuerung: Rate <0,05 %FS liegt innerhalb des eingestellten Werts von ±2,0 %
Rate ≥0,05 %FS liegt innerhalb des eingestellten Werts von ±0,5 %
12. Prüfraum: A: Zugraum: 100.000 mm B: Breite: 500 mm
13. Effektiver Hub des Ladekopfes: 1500 mm
14. Klemmmethode: Stifttyp
15. Druckscheibengröße: φ150 mm
16. Stromversorgung: 220 V ± 10 %, 50 Hz, Leistung: 2 kW
17. Arbeitsumgebung: Raumtemperatur -35 ℃, relative Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 80 %
4. Grundlegende Systemkonfigurationen durchführen
1, Testmaschinenhost
1.1 AC-Servomotor und Servoantrieb (Yaskawa, Japan)
1.2 Hochpräziser Lastsensor (American Power Transfer)
1,3 Importierte Präzisions-Kugelumlaufspindel (TBI)
1.4 Untersetzungssystem (Präzisions-Planetengetriebe mit kreisbogenförmigem Zahnriemenantrieb)
2, zweikanaliger programmierter Verstärker, Auflösung 1/500000
3, spezielle Steuerungssoftware
4, fotoelektrischer Encoder
5. Zubehör:
Dehngerät (geeignet für Kabeldehnung)
Kompressionsgerät (kann für Geräteüberprüfung und Kompressionstest verwendet werden)
6. Lenovo Business-Computer
7, HP A4-Farbtintenstrahldrucker
8. Technische Daten: Bedienungsanleitung, Softwarehandbuch, Zertifikat, Packliste
9. Entsprechender freitragender Hilfstisch, Operationstisch, Sitz usw.