[发明专利]一种拉伸疲劳测试方法在审

专利信息
申请号: 201810909706.8 申请日: 2018-08-10
公开(公告)号: CN108956340A 公开(公告)日: 2018-12-07
发明(设计)人: 史晶晶;杨恩龙;易洪雷 申请(专利权)人: 嘉兴学院
主分类号: G01N3/32 分类号: G01N3/32
代理公司: 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙) 11390 代理人: 胡剑辉
地址: 314000 浙江省嘉兴市*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 纱线 拉伸疲劳测试 位移传感器 力传感器 拉伸疲劳 拉伸 预设 配合控制 纱线材料 材料测试 测试数据 测试效率 测试状态 触发装置 拉伸过程 塑性形变 循环运动 终止条件 最小力 测试 监测
【说明书】:

发明公开了一种拉伸疲劳测试方法,涉及材料测试技术领域。本发明提供的一种拉伸疲劳测试方法,通过对力传感器和位移传感器的综合使用对受测纱线进行拉伸疲劳测试,使用位移传感器控制受测纱线进行匀速的拉伸‑回缩循环运动,使用力传感器作为受测纱线进行拉伸和回缩的触发装置,当力传感器监测到拉伸疲劳的预设最大力值时,位移传感器配合控制受测纱线回缩;当力传感器测到拉伸疲劳的预设最小力值时,位移传感器配合控制受测纱线拉伸,如此往复,直至受测纱线的当前测试状态满足预设终止条件,从而使得受测纱线在拉伸疲劳测试中的测试数据不会被纱线材料拉伸过程中累积塑性形变影响,同时保障了对纱线材料拉伸疲劳的测试精度和测试效率。

技术领域

本发明涉及科学仪器与材料测试技术领域,特别涉及一种拉伸疲劳测试方法。

背景技术

随着科技的进步,越来越多的新型材料被研发出来,这些新型材料的问世在进一步推动科技发展的同时,也使得各个领域的产品设计趋向于稳定化、轻量化和多功能化。当一种新型材料被研发后,通常需要对该新型材料进行力学性能测试,根据获取的力学性能测试数据确定材料的性能和适用领域。

现有对材料的力学性能测试通常在力学性能试验机上进行。其中,对纱线材料的拉伸疲劳测试方法包括以下步骤:a、受测试样固定于力学性能试验机的上夹头和下夹头之间,使受测试样受到上夹头与下夹头的初始拉力值;b、在力学性能试验机设定预设最大力值、预设最小力值和预设变化力值,然后启动力学性能试验机的测试开关;c、力学性能试验机控制上夹头向上移动,使得受测试样受到的拉力值每秒固定增加预设变化力值,当力学性能试验机通过力传感器监测到受测试样受到的拉力值达到预设最大力值时,控制上夹头做反向运动,当力学性能试验机通过力传感器监测到受测试样受到的拉力值达到预设最小力值时,控制上夹头做反向运动,如此循环,直至受测材料被拉断,记录受测试样的拉伸疲劳数据。

在实现本发明的过程中,发明人发现相关技术至少存在以下问题:

相关技术对纱线材料的拉伸疲劳测试方法采用恒定每秒钟增加或减少受测试样受到拉力值的方式,受测试样拉伸或回缩的速率非恒定的,且通过力传感器控制上夹头转向的触发装置,而现有力传感器的响应时间相对位移传感器较慢,且精度较低,且,纱线材料通常具有一定的塑性,在拉伸疲劳测试中很容易积累塑形变形,从而使得通过力传感器触发对纱线材料的拉伸疲劳测试方法对纱线材料的疲劳测试效率低下,且测试精度较低。

发明内容

针对相关技术存在的上述问题,本发明提供了一种拉伸疲劳测试方法,所述拉伸疲劳测试方法通过综合力传感器和位移传感器的使用,使得拉伸疲劳测试方法能够对拉伸过程中累积塑性形变的受测纱线进行高效率、高精度的拉伸疲劳测试。本发明的技术方案如下:

根据本发明实施例的一个方面,提供一种拉伸疲劳测试方法,所述方法包括:

将受测纱线固定于力学性能试验机的上夹头与下夹头之间,获取所述力学性能试验机的测试参数,然后启动所述力学性能试验机的测试开关,所述测试参数包括预设最大力值、预设最小力值和预设位移速率;

检测所述受测纱线的当前测试状态是否满足预设终止条件;

当检测到所述受测纱线的当前测试状态满足预设终止条件时,输出测试数据,并终止对所述受测纱线的拉伸疲劳测试;

当检测到所述受测纱线的当前测试状态未满足预设终止条件时,通过力传感器对所述受测纱线受到的实时拉力值进行实时监测,并通过位移传感器控制所述上夹头按预设位移速率匀速向上位移,使所述受测纱线逐渐拉伸;

当通过所述力传感器监测到所述实时拉力值达到预设最大力值时,通过所述位移传感器控制所述上夹头按预设位移速率匀速向下位移,使所述受测纱线逐渐回缩;

当通过所述力传感器监测到所述实时拉力值达到预设最小力值时,执行所述检测所述受测纱线的当前测试状态是否满足预设终止条件的步骤。

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