扫描电镜原位加载技术及其进展:在扫描电镜中组装具有拉伸、压缩、弯曲、剪切等功能的附加加载装置后,可以将加载作用与对材料表面结构的显微观测研究结合起来,甚至与材料的宏观力学性能研究相结合,从而为研究影响材料力学性能的关键因素提供有力支撑。从上世纪60年代末期开始,原位加载扫描电镜技术逐渐成为材料性能研究中的一种重要技术,从而获得了大范围的应用,其中以原位拉伸试验应用较多。在扫描电镜内对环氧树脂CT试样加载,观察分析了裂尖场材料的微观力学行为,结果表明,低速加载时,裂纹的扩展是不连续的,扩展的模式为裂尖张开、钝化和向前扩。裂尖应力应变场内的应变不均匀,在裂尖的正前方和与裂面成35°~40°角处出现高应变区,微损伤在该区域萌生的发展,从而增加材料的裂纹扩展抗力。原位加载系统是一种结合材料表征分析手段的力学性能加载方式。湖南CT原位加载设备价格
原位加载设备的应用:国内外原位拉伸装置的研究进展,并系统的分析了原位拉伸装置设计中的重点及问题。原位加载装置设计过程包含:1.机械设计部分:基于扫描电镜电子背散射衍射的分析方法,设计了可用于基于SEM微观形貌分析、EBSD晶粒取向分析的原位加载装置。对于扫描电镜,原位力学加载装置一般是放在检测仪器的舱室内,因此需要具有尺寸小巧,结构紧凑的特点。2.力学模拟部分:基于力学加载装置的拉伸/压缩载荷范围对装置的整体框架、关键受力零件、丝杠进行受力分析及模拟。修正机械设计部分设计误差,并进行优化,使整体机械设计法案合适。西安SEM原位加载试验机哪里有原位加载设备易于功能扩展升级、维护,安装运输方便。
基于x射线断层照相的原位加载装置:采用荷载力承受在内部的自洽装置是一种合适的选择,同时该装置需要使用让X射线尽量通过的窗口材料,考虑到断层照相一般需要旋转180度或360度,X射线窗口材料将不可避免的成为承力结构,因而选择合适的窗口材料以及对其进行合理的固定、连接成为技术难题。鉴于此,本发明选择对X射线衰减小且具有优良力学性能的碳纤维增强塑料作为窗口材料,利用侧向紧固螺栓加压和固定销固定的双重固定方法,解决了光滑的碳纤维增强塑料棒与金属间的固定问题,开发了专门应用于X射线断层照相的原位加载装置。该装置是一个单独于X射线断层照相设备的自洽机构,即荷载只作用在装置内部,不作用在样品台上。
原位加载扫描电镜的扩展技术:基于性能特点,我们将体视学显微镜观测技术与原位拉伸装置结合,研究了固体推进剂的绝热层与推进剂药柱在加载作用下的细观损伤破坏过程。由于体视学显微镜观测空间不受限制,可以充分扩展加载台,实现对延伸率较大样品的观测;并可通过对加载台的温度控制,实现对材料在高、低温环境下损伤力学性能规律的研究;此外,体视学显微镜原位加载装置还具有样品不需喷金、成本低等优点。由于种种问题的存在,限制了SEM原位加载实验系统的应用范围,对材料力学性能研究的贡献也有限。利用X射线断层照相设备对损伤前后的样品进行非原位测试没有问题。
原位加载试验机:配合光学显微镜、X射线衍射仪等微观观测设备,实现材料在加载过程中微观组织演化规律的在线表征;可实现单轴单独测试,也可以实现双轴比例、非比例加载测试;可增加水浴环境,可测试材料(如水浴、腐蚀环境)下的双轴力学性能测试;选配视频引伸计,实现双轴应变的非接触测量;配合自主开发的专业软件,实现双轴同步拉伸、循环、异步加载等其他试验方案。原位加载,确保试样中心位置不变。搭配显微观测设备,实现微观组织在线观测。双轴单独控制,可实现双轴比例加载、双轴非比例加载、单轴单独加载。进口高精度载荷传感器、位移传感器。商业化的完全自主知识产权的控制器、驱动器,可扩展性。CT原位加载系统由液压油通过活塞对试样施加载荷,或者直接对试样施加围压载荷。西安SEM原位加载试验机哪里有
原位加载设备可进行原位的拉力、压力、高低温多种条件下的样品原位CT扫描。湖南CT原位加载设备价格
基于扫描电镜的原位加载装置的制作方法:材料的宏观破坏往往是由微观失效累积引起的,比如金属多晶材料,其破坏往往是从晶界断裂开始的,加之对于宏观材料的宏观力学性能研究已经比较成熟,目前相关学者们将研究视野逐渐转向了材料的微尺度力学性能研究,这必然要涉及到到微观变形测量的问题。实现微观变形测量的关键在于提高测量的空间分辨率和位移灵敏度。近年来高分辨率显微技术特别是扫描电镜的发展,为微纳米实验力学测量技术提供了前所未有的发展机遇,其空间分辨率高达纳米量级。湖南CT原位加载设备价格
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