Przejdź do zawartości strony

Maszyny wytrzymałościowe do badania skręcania

Download
Branże
  • Tworzywa sztuczne
  • Metal
  • Przemysł samochodowy
  • Aparatura medyczna
Siła badawcza
  • 2,5 - 250 kN
  • 2 - 2 000 Nm
Rodzaj badania
  • jedno- lub dwuosiowe badanie skręcania

Co to jest badanie torsji?

Mówiąc najprościej, torsja to proces skręcania. Wiele materiałów, komponentów, zespołów komponentów i produktów końcowych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu codziennego użytku zaprojektowano przede wszystkim w celu wspierania tego kierunku ruchu. Obejmuje to śruby, sprężyny, elementy strzykawek, przewody, węże i wiele innych.

W świecie badania materiałów używamy maszyn do testowania skręcania, aby symulować ten ruch skrętny i pomagać producentom w określeniu kluczowych właściwości materiału, w tym:

  • Maksymalny moment skręcający
    Maksymalny moment skręcający to największa wartość momentu skręcającego (siły skręcającej), jaką można przyłożyć, zanim próbka ulegnie uszkodzeniu. Na przykład po określeniu maksymalnego momentu skręcającego dla śruby lub trzpieni można obliczyć współczynnik bezpieczeństwa i włączyć go do specyfikacji wytrzymałości produktu na moment skręcający.
  • Wytrzymałość na skręcanie
    Wytrzymałość na skręcanie opisuje wytrzymałość próbki na zerwanie i maksymalne naprężenie skręcające, jakie próbka może wytrzymać obciążenie skręcające, zanim ulegnie uszkodzeniu.
  • Naprężenie ścinające przy skręcaniu
    Naprężenie skręcające przy skręcaniu to naprężenie ścinające działające na przekrój próbki w wyniku ruchu skrętnego. Obciążenie skręcające powoduje nierównomierny rozkład naprężeń w przekroju poprzecznym próbki, wahający się od zera w środku do maksymalnego naprężenia ścinającego skrętnego na krawędzi próbki.
  • Moduł sprężystości przy ścinaniu
    Elastyczną sztywność na ścinanie definiuje się jako stosunek naprężenia ścinającego do wydłużenia ścinającego. Porównując identyczne produkty: Im wyższy moduł sprężystości materiału, tym większa sztywność. Im większa sztywność konstrukcji, tym więcej siły potrzeba, aby spowodować odkształcenie.
  • Kąt zniszczenia próby
    Kąt zniszczenia jest miarą odkształcalności materiału poddawanego momentowi skręcającemu. Na przykład, zgodnie z normą ASTM F543-13 , medyczna śruba kostna o większym kącie zniszczenia może zapewnić chirurgowi wcześniejszy dotykowy sygnał ostrzegawczy, że osiąga ona maksymalną wytrzymałość na skręcanie.

W zależności od zastosowania maszyny do badania skręcania można skonfigurować tak, aby testowały próbki materiałów pod kątem zniszczenia lub w oparciu o określony moment skręcający i czas trwania. Można je również stosować na gotowych zespołach produktów, takich jak automatyczne wtryskiwacze farmaceutyczne lub zakrętki, w celu określenia prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

Maszyny wytrzymałościowe skręcające ZwickRoell

Nasze maszyny do badania skręcania i napędy skrętne obejmują szeroki zakres testów skręcania i można je dopasowywać.

  • TorsionLine
    Maszyna do badania skręcania z poziomą osią skrętną, bezobsługowym serwonapędem AC i zakresem momentu obrotowego od 20 Nm do 500 Nm lub 1000 Nm do 2000 Nm do jednoosiowych badań skręcania.
  • zwickiLine
    Wyposażona w napęd skrętny 2 Nm lub 20 Nm dla sił badawczych do 5 kN dla badań jednoosiowych lub dwuosiowych (rozciąganie lub ściskanie połączone ze skręcaniem)
  • AllroundLine
    Stołowa lub podłogowa maszyna wyposażona w napęd skrętny 200 Nm lub 2000 Nm dla sił badawczych do 250 kN dla badań jednoosiowych lub dwuosiowych (rozciąganie lub ściskanie połączone ze skręcaniem)
  • Napędy skrętne
    Modułowe napędy skrętne o momentach obrotowych od 2 Nm do 2000 Nm do prostej modernizacji istniejącej maszyny wytrzymałościowej do badania materiałów zwickiLine lub AllroundLine.

Zalety & funkcje

Napędy skręcające
Maszyna wytrzymałościowa zwickiLine z napędem do skręcania
Maszyna wytrzymałościowa AllroundLine z napędem do skręcania
Maszyna wytrzymałościowa TorsionLine

Napędy skręcające

  • Dzięki modułowej zasadzie napędy skrętne można w każdej chwili zamontować w funkcjonujących maszynach wytrzymałościowych
  • Modułowa konstrukcja oznacza, że ​​można zastosować różnorodne komponenty ze standardowego portfolio produktów ZwickRoell, takie jak uchwyty mocujące, narzędzia badawcze, komory temperaturowe i wiele innych
  • Współpraca z naszym oprogramowaniem badawczym testXpert na standardowym komputerze (nie jest wymagana dodatkowa karta interfejsu)
  • Pomiar kąta skręcającego i pomiaru drogi w wysokiej rozdzielczości zapewnia maksymalną powtarzalność
  • Maksymalna elastyczność dzięki łatwej obsłudze i ergonomii
  • Synchronizacja dwóch osi badawczych
Maszyna wytrzymałościowa zwickiLine do badań skręcania do badań wieloosiowych

Maszyna wytrzymałościowa zwickiLine z napędem do skręcania

  • Badania jedno- i dwuosiowe (rozciąganie lub ściskanie w połączeniu ze skręcaniem)
  • Bezproblemowa integracja z wieloma naszymi standardowymi komponentami (uchwyty mocujące, narzędzia badawcze, komory temperaturowe i inne)
  • Współpraca z naszym Oprogramowaniem badawczym testXpert na standardowym komputerze (nie jest wymagana dodatkowa karta interfejsu)
  • Pomiar kąta skręcającego i pomiaru drogi w wysokiej rozdzielczości zapewnia maksymalną powtarzalność
  • Maksymalna elastyczność dzięki łatwej obsłudze i ergonomii
  • Synchronizacja dwóch osi badawczych
Maszyna wytrzymałościowa do badania skręcania do badań wieloosiowych

Maszyna wytrzymałościowa AllroundLine z napędem do skręcania

  • Dostępna jako maszyna wytrzymałościowa stołowa lub podłogowa
  • Badania jedno- i dwuosiowe (rozciąganie lub ściskanie w połączeniu ze skręcaniem)
  • Napęd skrętny można zamontować zarówno na górnej trawersie, jak i na ruchomej trawersie
  • W razie potrzeby przetworniki momentu skręcającego można także połączyć z głowica pomiaru siły
  • Bezproblemowa integracja z wieloma naszymi standardowymi komponentami (uchwyty mocujące, narzędzia badawcze, komory temperaturowe i inne)
  • Współpraca z naszym Oprogramowaniem badawczym testXpert na standardowym komputerze (nie jest wymagana dodatkowa karta interfejsu)
  • Pomiar kąta skręcającego i pomiaru drogi w wysokiej rozdzielczości zapewnia maksymalną powtarzalność
  • Maksymalna elastyczność dzięki łatwej obsłudze i ergonomii
  • Synchronizacja dwóch osi badawczych
Maszyna wytrzymałościowa Badanie skręcania

Maszyna wytrzymałościowa TorsionLine

  • Przeznaczona do produkcji, zapewniania jakości, badań i rozwoju​
  • Pozioma oś badawcza
  • Maksymalna sztywność zapewnia bardzo precyzyjny pomiar kąta obrotu w całym zakresie momentu skręcającego
  • Wysoka rozdzielczość pomiaru kąta skręcającego
  • Zastosowanie bezobsługowych serwonapędów AC
  • Współpraca ze standardowym komputerem (nie wymaga dodatkowej karty interfejsu) i oprogramowaniem badawczym testXpert III
  • Maksymalna elastyczność użytkowania i obsługi dzięki najnowocześniejszemu sterowaniu oprogramowaniem
  • Urządzenie ochronne z elektromechanicznym zatrzymaniem (zgodne z CE)
  • Szeroka gama opcjonalnych akcesoriów ZwickRoell

Oprogramowanie badawcze testXpert

Maszyny wytrzymałościowe do badania skręcania ZwickRoell do badań jednoosiowych i badań RŚS (rozciąganie-ściskanie-skręcanie) bezproblemowo współpracują z naszymi narzędziami i akcesoriami oprzyrządowania, naszym Oprogramowanie badawczym testXpert oraz naszą elektroniką pomiarową i regulującą testControl .

testXpert III udostępnia zgodny ze standardami program badawczy Master, wstępnie skonfigurowany dla kilku osi badawczych i zawiera nasz graficzny edytor przebiegu dla swobodnie programowalnych przebiegów badawczych z prostymi blokami funkcyjnymi.

Jak działają maszyny do badania skręcania?

Napęd skrętny maszyny wytrzymałościowej do badania materiałów steruje i kontroluje moment skręcający i prędkość przemieszczenia skręcającego.Za pomocą maszyn wytrzymałościowych do prób skręcania można przeprowadzać jednoosiowe i wieloosiowe próby obciążeniowe (próby rozciągania, ściskania i skręcania), w zależności od wymagań badawczych.

W celu przeprowadzenia badania próbkę mocuje się w uchwycie mocującym maszyny do badania skręcania, a jeden koniec próbki okręca się wokół osi wzdłużnej przez określoną liczbę obrotów, przez określony czas lub do momentu zniszczenia, w zależności od zastosowania i celu badania.

Moment skręcający lub siła skręcająca przyłożona do próbki powoduje skręcenie próbki, co powoduje rozkład naprężeń na powierzchni przekroju poprzecznego próbki (naprężenie ścinające). Różni się to od obciążenia rozciągającego lub ściskającego, które powoduje równomierne naprężenie w całym przekroju poprzecznym próbki.

Powszechne normy badań skręcania

  • ASTM A938-18 – Standard Test Method for Torsion Testing of Wire
    Drut jest skręcany z określoną prędkością i liczbą całkowitych obrotów aż do stwierdzenia zniszczenia. Jeśli liczba skręceń jest osiągnięta, uznaje się, że próbka przeszła badanie.
  • ASTM F543-13 – Standard Specification and Test Methods for Metallic Medical Bone Screws
    Niniejsza norma dotyczy metalowych śrub kostnych wszczepianych w kość. Badana jest wytrzymałość na skręcanie, aby upewnić się, że śruba nie pęknie podczas wkładania lub wyjmowania. Zmierzone właściwości obejmują granicę plastyczności przy skręcaniu, maksymalny moment skręcający i kąt złamania w standardowych warunkach.
  • ISO 7800 – Materiały metaliczne - Drut - Proste badanie skręcania
    Badanie to ma na celu określenie zdolności drutu metalowego o średnicy lub wymiarze charakterystycznym od 0,1 mm do 14 mm do odkształcania się plastycznego pod wpływem prostego skręcania w jednym kierunku. Badanie przeprowadza się do momentu pęknięcia próbki lub osiągnięcia określonej liczby zwojów.
  • ISO 7206-8 – Implanty chirurgiczne – Częściowa i całkowita alloplastyka stawu biodrowego – Część 8:Nośność trzonów protetycznych przy naprężeniach skrętnych
    Leje protetyczne badane są w stanie gotowym do użycia i nie mogą pęknąć podczas określonej w normie liczby cykli i siły badawczej.

Przegląd techniczny

TorsionLine 20/200/500TorsionLine 1000/2000zwickiLineAllroundLineAllroundLine
Maszyna wytrzymałościowa do badania skręcania TorsionLine 500 do jednoosiowych badań skręcaniaMaszyna wytrzymałościowa do badania skręcania TorsionLine 1000 do jednoosiowych badań skręcaniaTester skręcania zwickiLine do badań RŚSMaszyna wytrzymałościowa do badania AllroundLine do wieloosiowych badań RŚSMaszyna wytrzymałościowa do badania AllroundLine do wieloosiowych badań RŚS
ModelStojąca maszyna wytrzymałościowaStojąca maszyna wytrzymałościowaStołowa maszyna wytrzymałościowaStołowa maszyna wytrzymałościowaStojąca maszyna wytrzymałościowa
Rodzaj badaniaBadanie skręcaniaBadanie skręcaniaRozciąganie-Ściskanie-SkręcanieRozciąganie-Ściskanie-SkręcanieRozciąganie-Ściskanie-Skręcanie
Oś badaniapoziomopoziomopionowopionowopionowo
Max. siła osiowa--2,5 kN
5 kN
50 kN250 kN
Napęd skręcający20 Nm
200 Nm
500 Nm
1 000 Nm
2 000 Nm
2 Nm
20 Nm
2 Nm
20 Nm
100 Nm
200 Nm
200 Nm
2000 Nm
Możliwość doposażenia w napęd skręcający--
Przykłady zastosowań
  • Tworzywa sztuczne
  • Metaliczne materiały
  • Produkty techniki medycznej
  • System mocujący
  • Materiały kompozytowe
  • Wały Kardana
  • Łożysko silnika
  • Wałki rozrządu
  • Tarcze przegubów Kardana
  • Amortyzatory
  • Protezy stopy
  • Połączenia cewników
  • Zawory butli
  • Tarcze sprzęgła
  • Tłumik drgań
  • Materiały kompozytowe

Dowiedz się więcej o tym, jak nasze maszyny wytrzymałościowe do badania skręcania mogą pomóc w rozwiązaniu Twoich zadań badawczych!

Zapraszamy do kontaktu!

Downloads

Nazwa Typ Wielkość Download
  • Informacja o produkcie: zwicki-Line do badania skręcania PDF 226 KB
  • Informacja produktowa: Stołowa maszyna wytrzymałościowa do badania skręcania PDF 449 KB
  • Informacja produktowa: Podłogowa maszyna wytrzymałościowa do badania skręcania PDF 248 KB
  • Informacja produktowa: TorsionLine 20 do 500 Nm PDF 263 KB
  • Informacja produktowa: TorsionLine 1000 do 2000 Nm PDF 338 KB

Często zadawane pytania, dotyczące maszyn wytrzymałościowych do badania skręcania

Krótko mówiąc,Torsja to proces skręcania. Wiele materiałów, komponentów, zespołów komponentów i produktów końcowych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu codziennego użytku zaprojektowano przede wszystkim w celu wspierania tego kierunku ruchu. Obejmuje to śruby, sprężyny, elementy strzykawek, przewody, węże i wiele innych.

Badania skręcania symulują ten ruch skrętny, aby pomóc producentom określić ważne właściwości materiału. Należą do nich maksymalny moment skręcający (siła skręcająca), wytrzymałość na skręcanie (wytrzymałość na zrywanie pod obciążeniem skręcającym), naprężenie ścinające przy skręcaniu, sztywność przy ścinaniu sprężystym (moduł sprężystości przy ścinaniu) jak i kąt złamania próbki (odkształcalność).

Maszyny wytrzymałościowe do badania skręcania symulują ruch skrętny materiałów, komponentów lub produktów końcowych. Napęd skrętny maszyny wytrzymałościowej do badania materiałów steruje i kontroluje moment skręcający i prędkość przemieszczenia skręcającego. W celu przeprowadzenia badania próbkę mocuje się w uchwycie mocującym maszyny wytrzymałościowej do badania skręcania. W zależności od zastosowania i celu badania, jeden koniec próbki okręca się wokół osi podłużnej przez określoną liczbę obrotów, przez określony czas lub do momentu zniszczenia.

W świecie badania materiałów używamy Maszyn wytrzymałościowych do badania skręcania , aby symulować ruch skrętny (skręcanie) i pomagać producentom materiałów codziennego użytku, komponentów lub produktów końcowych w określeniu ważnych właściwości materiałów. Przykłady zastosowań są różnorodne i obejmują badania skręcania śrub kostnych, połączeń typu Luer Lock, wtryskiwaczy leków, zakrętek w przemyśle farmaceutycznym i medycznym, badania skręcania na wałkach rozrządu, badania skręcania materiałów metalowych, takich jak elementy łączące, śruby, przewody i wiele więcej.

Top