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材料微观力学性能双轴拉伸-疲劳测试系统技术方案

技术编号:12235420 阅读:123 留言:0更新日期:2015-10-22 17:02
本实用新型专利技术涉及一种材料微观力学性能双轴拉伸-疲劳测试系统,属于精密科学仪器领域。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。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及精密科学仪器领域,特别涉及一种材料微观力学性能双轴拉 伸-疲劳测试系统。可作为单轴拉伸、双轴拉伸、单周拉伸-疲劳、双轴拉伸-疲劳材料微观 力学性能测试平台使用,其中作为双轴拉伸-疲劳材料微观力学性能测试还可以实现双轴 同频疲劳和双轴非同频疲劳等测试。且该系统可在部分光学显微镜下进行上述的各种材料 微观力学性能测试,从而实现对被测材料的微观力学行为和变形损伤过程进行实时观察。 同时,通过减速器和大减速比的蜗轮蜗杆实现了拉伸过程中的准静态加载技术;通过力学 和变形信号检测单元对测试过程中试件承受的拉伸力、试件的拉伸变形等信号的采集,可 以拟合被测材料在相应载荷作用下的应力应变历程,能够以此分析材料的微观力学性能; 通过处理软件对力学和变形信号检测单元采集的力和变形信号进行分析处理,还可以对测 试系统实现闭环控制。
技术介绍
在对材料进行力学性能测试的过程中,通过光学显微镜等仪器对载荷作用下材料 发生的微观变形损伤进行全程动态监测,能够更深入地揭示各类材料及其制品的微观力学 行为、损伤机理及其材料性能与所受载荷间的相关性规律。 为了测量材料及其制品的弹性模量、硬度、断裂极限、切变模量等重要参数,基于 微纳米力学测试,提出了多种测试方法,其中,有关拉伸的测试方法主要包括单轴拉伸、单 轴拉伸-疲劳、双轴拉伸等。然而,实际情况下,材料及其制品受到的载荷形式往往是非单 一模式的,如拉伸/压缩-弯曲复合载荷模式、拉伸/压缩-疲劳复合载荷模式、剪切-扭 转复合载荷模式等,因此,解析复合载荷模式作用下的材料的力学性能及其变性损伤机制 对材料学的发展具有不可忽视的现实意义。 此外,实际工程中的板、壳结构部件所承受的大多是双向载荷,包括单晶金属、混 凝土以及部分具有各向异性的复合材料,只是研宄其单轴承受拉伸载荷下的力学性能,并 不客观。因此,开发双轴拉伸-疲劳测试系统,对研宄双向拉伸及疲劳载荷下材料的力学性 能及材料的变形损伤机制具有重要意义。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种材料微观力学性能双轴拉伸-疲劳测试系统,解 决了现有技术存在的上述问题。本技术可以分别实现单轴拉伸力学测试、双轴拉伸力 学测试、单轴拉伸-疲劳力学测试、双轴拉伸-疲劳力学测试,其中针对双轴拉伸-疲劳力 学测试,本系统还可以实现双轴同频疲劳加载和双轴非同频疲劳加载等模式,所述的双轴 拉伸-疲劳材料微观力学性能测试系统还可以与部分光学显微镜兼容,对材料微观力学性 能测试过程进行实时观察,如对材料的裂纹萌生、裂纹扩展和材料的失效破坏过程进行原 位监测;此外,通过力学和变形信号检测单元对测试过程中试件承受的拉伸力、试件的拉伸 变形等信号的采集,可以拟合被测材料在相应载荷作用下的应力应变历程,进而对材料在 双轴拉伸-疲劳载荷作用下的微观力学行为、变形损伤机制进行深入研宄。 本技术的上述目的通过以下技术方案实现: 材料微观力学性能双轴拉伸-疲劳测试系统,包括精密加载-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;其中,精密加载-传动单元通过螺钉固定 在底板5上,疲劳单元通过两个对称的导轨Ia32、滑块Ia31和导轨Ib36、滑块Ib35安 装在精密加载-传动单元上,疲劳单元通过四个相同的连杆17分别与试件夹持单元相连, 力学和变形信号检测单元安装在试件夹持单元上。 所述的精密加载-传动单元提供测试系统的预加载力和用于调整试件夹持单元 的位置所需要的力,由直流电机1提供动力,经过减速器2、蜗轮25、蜗杆24带动双向滚珠 丝杠11转动;所述的直流电机1的输出轴经过联轴器3与蜗杆轴48相连,蜗轮25安装在 双向滚珠丝杠11上,蜗轮25、蜗杆24起到降速增扭的作用;所述的双向滚珠丝杠11通过 导轨IIa9、滑块IIa8、滑块II29和导轨IIb12、滑块IIb13、滑块II49e及丝杠支撑座28定 固在底板5上,双向滚珠丝杠11上安装了两个相同的丝杠螺母I、II10、50,分别与两个相 同的螺母座I、II14、30相连;所述的螺母座I、II14、30分为上下两部分,通过螺钉连接, 以此降低安装难度;所述的螺母座I、II14、30上分别安装了导轨Ia32、滑块Ia31和导 轨Ib36、滑块Ib35,两个滑块Ia、b31、35均安装在下支撑板34上,支撑柱33与上支撑 板44通过螺钉相连,上支撑板44固定连接柔性铰链15 ;所述的丝杠螺母I、II10、50,螺母 座1、11 14、30,导轨Ia、b32、36和滑块Ia、b31、35均为对称布置;所述的导轨Ia、b32、 36与水平面成20°夹角,因此,当滑块a、bI31、35分别沿着导轨Ia、b32、36运动时,会 带动支撑柱33上下运动而保持其水平位置不变。 所述的疲劳单元包括柔性铰链15、四个相同的压电叠堆16以及四个相同的连杆 17,其中柔性铰链15为对称结构,通过螺钉安装在下支撑板上44 ;所述的四个相同的压电 叠堆16分别安装在柔性铰链15内,并通过铜片预紧;所述的连杆17 -端通过销轴I42与 柔性铰链15相连,另一端通过销轴II45与传感器固定座19相连,传感器固定座19通过螺 钉安装在滑块IV38上。 所述的力学和变形信号检测单元包括四个相同的拉力传感器21和两个位移传感 器I、II41、18,拉力传感器21通过螺纹连接于夹具体I43和传感器固定座19之间;位移 传感器II18安装在两个相对的夹具体I、II43、51之间,位移传感器I41和位移传感器 II18垂直布置;试件40承受的拉力和与其对应的拉力传感器的轴线在一条直线上。 所述的试件夹持单元由四个夹具体I43和与之一一对应的压板39组成,试件安 放在夹具体I43与压板39之间,夹具体I43和压板39之间通过螺钉连接,并通过旋紧螺 钉对试件40进行夹紧;所述的夹具体I43安装在滑块IV38上,滑块IIc20和滑块IV38安 装在同一个导轨IIIa37上;导轨IIIb、c、d52、53、54与导轨IIIa37相同;所述的夹具体I43 和压板39上加工有滚花,以保证夹持的可靠性。 本技术的测试系统可以在光学显微镜的动态监测下进行材料微观力学性能 原位测试。根据原位观测目的不同,可以选择光学显微镜来监测试件在载荷作用下裂纹的 萌生、扩展、至断裂过程;可以选择拉曼光谱仪对试件表面进行微区检测,进行拉伸/疲劳 载荷作用下材料的相结构研宄、晶粒及晶界变化、裂纹萌生等;也可以选择X射线衍射仪对 试件进行物相分析、确定晶粒度和应力分布、研宄材料的特殊性质与其原子排布、晶相变化 间的关系等;部分观测设备可以配合使用,如光学显微镜和拉曼光谱仪等。 所述的导轨Ilia、b37、52安装在顶板I22上,导轨IIIc、d53、54安装在顶板II23 上,立柱6通过螺纹与顶板II23和底板5连接;顶板I22的连接方式与顶板II23的连接 方式相同;立柱6将顶板II23受到的拉力传导到底板5上。 所述的四个相同的压电叠堆16,其中同一个拉伸轴向上的两个压电叠堆输出一 致,以保持试件的十字中心在测试过程中位置固定。 试件的四个拉伸-疲劳端处在一个平面上,四个端部的拉伸载荷由一个加载单元 统一进行加载,疲劳本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种材料微观力学性能双轴拉伸‑疲劳测试系统,其特征在于:包括精密加载‑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;其中,精密加载‑传动单元通过螺钉固定在底板(5)上,疲劳单元通过两个对称的导轨Ⅰa(32)、滑块Ⅰa(31)和导轨Ⅰb(36)、滑块Ⅰb(35)安装在精密加载‑传动单元上,疲劳单元通过四个相同的连杆(17)分别与试件夹持单元相连,力学和变形信号检测单元安装在试件夹持单元上。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:赵宏伟刘阳李柠张世忠代晓航王顺博霍占伟马志超范尊强董景石
申请(专利权)人:吉林大学
类型:新型
国别省市:吉林;22

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