System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 陶瓷制品性能检测方法及系统技术方案_技高网

陶瓷制品性能检测方法及系统技术方案

技术编号:41324560 阅读:4 留言:0更新日期:2024-05-13 15:02
本发明专利技术涉及人工智能技术,揭露了一种陶瓷制品性能检测方法,包括:测量陶瓷制品的第一重量,再测量陶瓷制品浸没入水池后的排水体积计算所述陶瓷制品的密度,通过测量陶瓷制品浸没水池之后的重量得到第二重量,再根据第一重量以及排水体积计算吸水性能,通过测量陶瓷制品打磨后的重量计算陶瓷制品的耐磨性能,利用压力加载装置对所述陶瓷制品进行抗压强度测试,得到最大抗压强度,根据测量得出的述密度、吸水性能、耐磨性能、最大抗压强度判断所述陶瓷制品是否符合预设的性能指标。本发明专利技术还提出一种陶瓷制品性能检测系统。本发明专利技术可以提高陶瓷制品性能检测的效率且使检测更加全面。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及陶瓷制品检测,尤其涉及一种陶瓷制品性能检测方法及系统


技术介绍

1、陶瓷制品在工业和日常生活中广泛应用,如陶瓷刀具、陶瓷轴承等,由于陶瓷材料具有优良的耐高温、耐腐蚀、高强度等特性,因此在许多领域中替代金属和其他非金属材。然而,陶瓷制品的性能检测一直是业界面临的难题,现有的陶瓷制品性能检测方法效率较低且检测不够全面,因此需要一种高效的陶瓷制品性能检测方法。


技术实现思路

1、本专利技术提供一种陶瓷制品性能检测方法及系统,其主要目的在于解决现有的陶瓷制品性能检测方法效率较低且检测不够全面的问题。

2、为实现上述目的,本专利技术提供的一种陶瓷制品性能检测方法,包括:

3、测量陶瓷制品的重量,得到第一重量;

4、使陶瓷制品完全浸没在装有纯净水的水池中,通过排水法计算所述陶瓷制品的密度;

5、测量从水池中取出的陶瓷制品的重量,得到第二重量,根据所述第二重量、第一重量以及所述排水体积计算陶瓷制品的吸水性能,其中所述根据所述第二重量、第一重量以及所述排水体积计算陶瓷制品的吸水性能,包括:

6、利用如下公式计算所述吸水性能:

7、

8、其中,x为所述吸水性能,w2为所述第二重量,w1为所述第一重量,v为所述排水体积;

9、利用打磨工具按照预设的打磨参数对陶瓷制品进行耐磨性测试,测量打磨后的陶瓷制品的重量,得到第三重量,根据所述第三重量以及第一重量计算陶瓷制品的耐磨性能;

10、利用压力加载装置对所述陶瓷制品进行抗压强度测试,得到最大抗压强度;

11、根据所述密度、吸水性能、耐磨性能、最大抗压强度判断所述陶瓷制品是否符合预设的性能指标。

12、可选地,所述测量陶瓷制品的重量,得到第一重量之后,所述方法还包括:

13、判断所述第一重量是否处于预设的标准重量范围之内;

14、若所述第一重量不处于预设的标准重量范围内,则判定所述陶瓷制品性能测试不合格;

15、若所述第一重量处于预设的标准重量范围内,则继续执行后续测试。

16、可选地,所述使陶瓷制品完全浸没在装有纯净水的水池中,通过排水法计算所述陶瓷制品的密度,包括:

17、记录陶瓷制品浸没水池之前的水位刻度,得到第一水位;

18、记录陶瓷制品浸没后的水池的水位刻度,得到第二水位;

19、根据所述第一水位、第二水位以及所述水池的横截面积计算所述陶瓷制品的排水体积;

20、根据所述第一重量以及排水体积计算陶瓷制品的密度。

21、可选地,所述记录陶瓷制品浸没后的水池的水位刻度,得到第二水位,包括:

22、将所述陶瓷制品放入所述水池中;

23、利用震动装置对所述陶瓷制品进行震动处理,使所述陶瓷制品内部气泡排出;

24、记录此时水池水位刻度,得到第二水位。

25、可选地,所述测量从水池中取出的陶瓷制品的重量,得到第二重量,包括:

26、从水池中取出所述陶瓷制品;

27、通过擦拭以及吹风除去所述陶瓷制品表面水分;

28、测量此时陶瓷制品的重量,得到第二重量。

29、可选地,所述利用打磨工具按照预设的打磨参数对陶瓷制品进行耐磨性测试,包括:

30、将所述陶瓷制品放置在打磨平台上;

31、通过可活动机械臂固定所述陶瓷制品;

32、控制所述机械臂按照预设的打磨参数控制所述陶瓷制品在所述打磨平台上进行打磨测试。

33、可选地,所述打磨参数包括所述机械臂的按压力度、打磨行程以及打磨时间。

34、可选地,所述根据所述第三重量以及第一重量计算陶瓷制品的耐磨性能,包括:

35、利用如下公式计算所述耐磨性能:

36、

37、其中,z为所述耐磨性能,w1为所述第一重量,w3为所述第三重量,t为所述打磨时间,f为所述按压力度,l为所述打磨行程。

38、可选地,所述利用压力加载装置对所述陶瓷制品进行抗压强度测试,得到最大抗压强度,包括:

39、将所述陶瓷制品固定在所述压力加载装置夹具中;

40、利用所述夹具对所述陶瓷制品施加逐渐增大的压力;

41、当所述陶瓷制品破碎时,记录所述夹具施加的最大压力;

42、根据所述最大压力以及所述陶瓷制品的受力面积计算所述陶瓷制品的最大抗压强度。

43、为了解决上述问题,本专利技术还提供一种陶瓷制品性能检测系统,所述系统包括:

44、密度测试模块,测量陶瓷制品的重量,得到第一重量,使陶瓷制品完全浸没在装有纯净水的水池中,通过排水法计算所述陶瓷制品的密度;

45、吸水测试模块,测量从水池中取出的陶瓷制品的重量,得到第二重量,根据所述第二重量、第一重量以及所述排水体积计算陶瓷制品的吸水性能,其中所述根据所述第二重量、第一重量以及所述排水体积计算陶瓷制品的吸水性能,包括:

46、利用如下公式计算所述吸水性能:

47、

48、其中,x为所述吸水性能,w2为所述第二重量,w1为所述第一重量,v为所述排水体积;

49、耐磨测试模块,利用打磨工具按照预设的打磨参数对陶瓷制品进行耐磨性测试,测量打磨后的陶瓷制品的重量,得到第三重量,根据所述第三重量以及第一重量计算陶瓷制品的耐磨性能;

50、耐压测试模块,利用压力加载装置对所述陶瓷制品进行抗压强度测试,得到最大抗压强度;

51、性能评估模块,根据所述密度、吸水性能、耐磨性能、最大抗压强度判断所述陶瓷制品是否符合预设的性能指标。

52、本专利技术实施例通过测量陶瓷制品的第一重量,再测量陶瓷制品浸没入水池后的排水体积计算所述陶瓷制品的密度,通过测量陶瓷制品浸没水池之后的重量得到第二重量,再根据第一重量以及排水体积计算吸水性能,通过测量陶瓷制品打磨后的重量计算陶瓷制品的耐磨性能,利用压力加载装置对所述陶瓷制品进行抗压强度测试,得到最大抗压强度,根据测量得出的述密度、吸水性能、耐磨性能、最大抗压强度判断所述陶瓷制品是否符合预设的性能指标。因此本专利技术提出的陶瓷制品性能检测方法、系统,可以解决现有的陶瓷制品性能检测方法效率较低且检测不够全面的问题。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种陶瓷制品性能检测方法,其特征在于,所述方法包括:

2.如权利要求1所述的陶瓷制品性能检测方法,其特征在于,所述测量陶瓷制品的重量,得到第一重量之后,所述方法还包括:

3.如权利要求1所述的陶瓷制品性能检测方法,其特征在于,所述使陶瓷制品完全浸没在装有纯净水的水池中,通过排水法计算所述陶瓷制品的密度,包括:

4.如权利要求3所述的陶瓷制品性能检测方法,其特征在于,所述记录陶瓷制品浸没后的水池的水位刻度,得到第二水位,包括:

5.如权利要求1所述的陶瓷制品性能检测方法,其特征在于,所述测量从水池中取出的陶瓷制品的重量,得到第二重量,包括:

6.如权利要求1所述的陶瓷制品性能检测方法,其特征在于,所述利用打磨工具按照预设的打磨参数对陶瓷制品进行耐磨性测试,包括:

7.如权利要求6所述的陶瓷制品性能检测方法,其特征在于,所述打磨参数包括所述机械臂的按压力度、打磨行程以及打磨时间。

8.如权利要求7所述的陶瓷制品性能检测方法,其特征在于,所述根据所述第三重量以及第一重量计算陶瓷制品的耐磨性能,包括:

9.如权利要求1所述的陶瓷制品性能检测方法,其特征在于,所述利用压力加载装置对所述陶瓷制品进行抗压强度测试,得到最大抗压强度,包括:

10.一种陶瓷制品性能检测系统,其特征在于,所述系统包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种陶瓷制品性能检测方法,其特征在于,所述方法包括:

2.如权利要求1所述的陶瓷制品性能检测方法,其特征在于,所述测量陶瓷制品的重量,得到第一重量之后,所述方法还包括:

3.如权利要求1所述的陶瓷制品性能检测方法,其特征在于,所述使陶瓷制品完全浸没在装有纯净水的水池中,通过排水法计算所述陶瓷制品的密度,包括:

4.如权利要求3所述的陶瓷制品性能检测方法,其特征在于,所述记录陶瓷制品浸没后的水池的水位刻度,得到第二水位,包括:

5.如权利要求1所述的陶瓷制品性能检测方法,其特征在于,所述测量从水池中取出的陶瓷制品的重量,得到第二重量,包括:

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【专利技术属性】
技术研发人员:陈前沈海军陈易
申请(专利权)人:江西斯米克陶瓷有限公司
类型:发明
国别省市:

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