





1.定位并选择目标曲线数据:
*完成拉伸试验后,软件通常会自动生成并显示应力-应变曲线(有时需要手动调出)。
*在软件主界面找到数据管理、结果查看、曲线分析或类似命名的功能区/模块(标签页、菜单栏或侧边栏)。
*在数据列表或曲线显示区域中,找到并选中你刚刚完成的那个特定试验的数据记录或曲线图。这通常通过点击列表中的试验编号、名称或直接在曲线图上点击实现。确保选中的是包含完整应力-应变关系的那条曲线。
2.执行导出操作并选择格式:
*在选中目标数据/曲线后,立即查找界面上明显的“导出”、“输出”、“保存数据”、“报告”或类似功能的按钮或菜单项(通常在工具栏、右键菜单或“文件”菜单下)。
*点击该导出功能后,软件会弹出导出设置对话框。
*关键操作:在这个对话框中:
*选择导出内容/曲线类型:明确勾选或选择“应力-应变曲线”(Stress-StrainCurve)。有时软件可能默认导出所有数据,但务必确认此项被选中。避免误选“载荷-位移”、“时间-应力”等其他曲线。
*选择导出格式:从提供的选项中选择你需要的格式:
*CSV/TXT:通用、推荐。它包含原始数据点(应变值,应力值),每行一对数据,用逗号或制表符分隔。非常适合导入到Excel、Origin、MATLAB等软件进行深度分析、绘图或自定义计算。文件小,低温拉伸试验机电话,纯文本。
*Excel(.xls/.xlsx):方便直接查看和简单处理。数据通常以两列(应变、应力)形式存在工作表里。适合快速查看和基础操作。
*图像文件(.jpg,.png,.bmp,低温拉伸试验机费用多少,.tif):仅导出曲线图片,不包含原始数据点。适用于报告插图,但无法进行后续数据处理。
*PDF:通常包含曲线图和关键测试结果表格,适合生成正式报告,但原始数据点可能不易提取。
*保存位置和文件名:浏览选择你希望保存文件的文件夹,并为文件输入一个清晰可识别的名称(建议包含材料、温度、试验编号等信息)。
*点击对话框中的“确定”、“保存”或“导出”按钮,完成操作。
重要注意事项(隐含在操作中):
*数据完整性:确保你选择的试验数据是完整的、有效的,没有在测试过程中中断或出现异常。
*软件差异:不同品牌(如Instron,MTS,ZwickRoell,Shimadzu等)甚至同一品牌不同版本的软件,界面布局和具体命名会有所不同,但逻辑(找到数据->选择导出->选曲线类型->选格式->保存)是通用的。仔细查看界面上的文字提示。
*曲线范围:某些软件在导出时允许选择导出曲线的特定范围(如只导出弹性段或断裂点之前),低温拉伸试验机指标,如果不需要全曲线,留意相关选项。
*数据点密度:导出为CSV/TXT时,数据点的密度通常是软件采集存储的原始密度。如果软件有“数据精简”选项且被开启,导出的点数会减少。
*单位确认:导出的应力-应变数据单位应与你在软件中设置的单位一致(通常是MPa或GPa对应力,%或mm/mm对应变)。
*导出后验证:导出完成后,务必用相应的软件(如记事本看CSV,Excel看.xls)打开文件,检查数据是否正确(有应变和应力两列数值)、格式是否正常、数据量是否符合预期。
总结:
导出应力-应变曲线的就是两步:1.在软件的结果区域定位并选中你需要的那个试验的曲线数据;2.调用导出功能,在设置对话框中明确选择“应力-应变曲线”并CSV/TXT()或Excel等格式及保存位置。牢记选择正确的曲线类型和合适的格式是关键。熟悉你所用软件的特定界面布局,就能快速完成导出。
高低温试验设备耗材更换:密封条老化怎么换?2 个 DIY 步骤。

更换高低温试验设备老化密封条是保持设备性能(温度均匀性、升降温速率、能耗)和防止凝露结冰的关键维护。以下是清晰的DIY步骤:
原则:使用原厂型号密封条!替代品可能不耐温度(-70°C至+150°C或更高),导致快速再次老化、硬化、开裂或释放污染物。
DIY更换步骤
步:准备与旧密封条拆除
1.安全:
*断电:关闭设备主电源开关,并拔掉电源插头。高低温设备涉及高压和高温/低温部件,断电是必须的。
*温度恢复:确保设备内部温度已恢复到室温(通常需要数小时)。避免在极热或极冷状态下操作,防止/或密封条/胶粘剂性能异常。
2.识别与采购:
*仔细检查老化密封条(通常发硬、变脆、开裂、变形、失去弹性、密封不严导致门边结霜/凝露)。
*记录设备型号和密封条位置/形状:门密封条常见,但有些设备箱体接缝处也可能有。
*购买原厂密封条:联系设备制造商或授权供应商,提供设备型号和所需密封条信息,购买完全匹配的原厂。切勿使用通用密封条!
3.拆除旧密封条:
*仔细观察固定方式:
*卡槽式:常见。密封条底部有“脚”卡在门框或箱体的金属槽内。找到起始端(通常有一个接头或标记),用钝头塑料撬棒(或废弃的硬质塑料卡片)小心地插入密封条与槽口之间,轻轻撬起,将密封条的“脚”从卡槽中逐一撬出。动作要慢、均匀,避免损坏金属卡槽。
*背胶式:较少见。用塑料撬棒或手指(戴手套)从一角小心掀起,慢慢剥离。残留的旧胶需清除。
*完全移除:将整条旧密封条完整取下。清理干净安装区域。
第二步:新密封条安装与测试
1.清洁安装面:
*使用无绒软布蘸取异(IPA)或设备制造商推荐的清洁剂,清洁门框或箱体上安装密封条的金属卡槽或粘贴面。确保无油污、无灰尘、无旧胶残留。这是保证新密封条粘贴/卡扣牢固的关键。清洁后让其完全干燥。
2.安装新密封条:
*卡槽式安装:
*确认新密封条方向正确(通常有特定朝向)。
*从密封条的一个端点(通常是上部转角或门铰链对侧)开始,将密封条“脚”的对准卡槽入口。
*关键技巧:用拇指和食指捏住密封条主体,均匀用力将“脚”压入卡槽。可以沿着密封条长度方向,一小段一小段(约10-15厘米)地按压嵌入。避免生拉硬拽,防止“脚”变形或损坏。
*确保整个密封条完全、平整地嵌入卡槽,无扭曲、无鼓起、无脱出。特别注意转角处要贴合紧密。
*背胶式安装:
*撕掉背胶保护纸(通常分段撕,贴一段撕一段)。
*从一端开始,对齐,将密封条平整地按压在清洁干燥的安装面上。用力按压整个粘贴面,特别是边缘和转角,确保胶层充分接触。安装后静置一段时间(按胶水说明,通常数小时)再关门或进行测试。
3.检查与初步测试:
*安装完成后,仔细检查整圈密封条,确认完全入槽/粘贴牢固、无缝隙、无扭曲。
*轻轻关闭箱门,感受阻力是否均匀。好的密封条关门应有明显的“吸合”感。
*手动气密性检查(简易法):关门后,尝试在门缝不同位置塞入一张A4打印纸。如果纸张能被夹住但需要均匀适中的力才能抽出,恩施土家族苗族自治州低温拉伸试验机,说明密封良好。如果纸张轻易抽出或完全无法塞入,则需检查该位置是否安装不到位或有异物。
4.功能测试:
*恢复设备供电。
*设置一个温和的温度程序(如从室温升到40°C,或降到0°C),运行一段时间。
*关键观察:
*门缝及周边是否有明显漏温(手摸感觉异常冷/热风)?
*门密封条接触区域是否出现严重凝露或结霜(轻微结露在低温时可能正常,但大面积或门框外结霜则可能漏气)?
*设备温场均匀性是否恢复?升温/降温速率是否正常?
*如果测试通过,无异常凝露/结霜,温控性能恢复,则更换成功。
重要注意事项
*耐心细致:拆除和安装过程需要耐心,避免使用金属工具划伤设备表面或损坏卡槽。
*原厂配件:再次强调,必须使用原厂密封条。非原厂件是设备性能下降和潜在故障的隐患。
*安全防护:操作时佩戴手套(防划伤、防清洁剂),必要时佩戴护目镜。
*寻求帮助:如果对操作步骤不确定,或遇到困难(如卡槽变形、密封条无法完全嵌入),务必停止操作,联系设备制造商的技术支持或维修人员。强行操作可能导致更严重的损坏。
遵循以上步骤,使用正确的耗材,即可有效完成高低温试验设备密封条的DIY更换,确保设备长期稳定运行。

低温拉伸测试是评估材料在低温环境下力学性能(如屈服强度、抗拉强度、断裂伸长率)的关键手段。为确保测试结果的准确性、可靠性和合规性(如满足ISO17025、ASTM、ISO等标准要求),对设备的部件——力值测量系统进行校准至关重要。其中,力值校准必须至少包含两个不同的标准点,这是确保数据合规的要求之一,原因如下:
1.验证量程内的线性度:力传感器及其配套的测量电子设备(如放大器、数据采集系统)在整个工作范围内可能并非完全线性。单一校准点(例如,仅在校准量程的值)只能确认该点本身的精度,无法反映传感器在低、中、高不同力值下的线性响应特性。低温环境本身可能引入额外的非线性因素(如材料热胀冷缩、电子元件温度漂移)。两个校准点(通常选择接近常用测试范围下限和上限的点,如量程的20%和80%),可以建立一条校准直线,用于评估和补偿整个工作范围内的线性误差,确保从低载荷到高载荷的测量一致性。
2.覆盖实际测试范围:材料在低温下的行为可能与其在常温下显著不同,测试过程中实际施加的力值范围可能与常温测试有差异。仅使用一个校准点(尤其是端点)无法充分代表实际测试中可能遇到的中间力值。两个校准点有效覆盖了更宽泛的力值区间,提高了设备在该区间内所有力值测量结果的置信度,确保测试数据(如屈服点、断裂点)的准确。
3.识别潜在问题:单点校准无法有效检测传感器或测量系统可能存在的漂移、滞后或非线性畸变等问题。如果仅在一个点校准,系统可能在另一个未被检查的点存在显著误差而不被发现。双点校准提供了两个独立的参考基准,更容易识别系统在量程内是否存在异常偏差或非预期行为,有助于早期发现设备隐患。
合规性要求:
国际和国内广泛认可的计量标准(如ISO376、ASTME74、JJG139等)以及实验室认可准则(ISO/IEC17025)均明确规定,用于测量的力传感器/测力系统在校准时,必须使用多个(至少两个)分布合理的标准力值点进行加载和卸载,以确定其示值误差、重复性、进回程差(滞后)和长期稳定性(蠕变)等关键计量特性。低温环境下的校准更应严格遵循此原则,因为温度变化对传感器性能的影响需要通过多点校准来充分评估和修正。
结论:
对于低温拉伸试验机,仅进行单点力值校准无法满足数据可靠性和合规性的基本要求。必须执行至少包含两个不同标准力值点(通常覆盖实际使用范围的低端和)的校准程序。这不仅是验证设备在目标低温下整体力值测量精度的必要手段,也是确保测试数据科学有效、具有公信力并终合规的关键基础。校准应在模拟实际测试的低温环境下进行,或明确考虑并修正温度对传感器输出的影响,校准结果需形成包含多点数据的可溯源证书。
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