Digitaalsete elektrooniliste universaalsete testimismasinate valdkonna teadmised on koondunud peamiselt järgmistes valdkondades: mehaaniliste omaduste testimine, materiaaliteadus, tööstuse standardid, kvaliteedikontroll ning toodete uurimine ja arendus . Järgnev on ülevaade mõnedest seotud valdkonna teadmistest:
1. mehaaniliste omaduste testimine
Tegelik test: mõõdab peamiselt tõmbejõu all oleva materjali murdepunkti, tootmispunkti, pikenemist ja muid omadusi ., mida kasutatakse laialdaselt metallide, plastide, kummi ja muude materjalide kvaliteedikontrolliks .
Kompressioonitest: testige survetugevust, deformatsiooni ja muid omadusi survejõu all oleva materjali ., mida tavaliselt kasutatakse ehitusmaterjalide, kummi jms testimiseks. .
Painduskatse: testige painutusjõu . materjali paindetugevust, elastsust ja muid omadusi, mida tavaliselt kasutatakse selliste toodete uurimis- ja arendustegevuses ja kvaliteedikontrollis
Nihketest: kasutatakse peamiselt materjali nihkejõu testimiseks nihkejõu all ja seda kasutatakse sageli kilematerjalide ja komposiitmaterjalide tuvastamiseks .
2. materjaliteadus
Materjali klassifikatsioon: vastavalt mehaaniliste omadustele jagunevad materjalid laias laastus metallideks, mittemetallideks (näiteks plast, keraamika, kumm), komposiitmaterjalid jne .. Erinevate materjalide mehaanilised omadused varieeruvad suuresti, seega on valitud erinevad teststandardid ja meetodid .
Elastsus ja plastilisus: materjali võime pärast jõudu (elastsus) ja püsivalt deformeerumise võime (plastilisus) on olulised parameetrid materjali kvaliteedi mõõtmiseks .
Pinge ja pinge: jõu korral genereeritakse materjali sees pinge (jõud/pindala) ja deformatsiooni suurenedes on materjalil erinevad tüved (deformatsiooni aste) ..
3. tööstusstandardid
Erinevatel tööstusharudel on materjalide mehaaniliste omaduste jaoks erinevad nõuded, seega on igal tööstusel vastavad testimisstandardid . järgmised on mõned tavalised tööstusstandardid:
ISO standardid: Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon (ISO) on välja töötanud rea materjalide testimiseks . standardite seeria, näiteks ISO 527 on plasti tõmbetestimiseks ja ISO 2049 on kummi . tihendamise testimiseks mõeldud testimiseks.
ASTM -i standardid: Ameerika testimise ja materjalide selts (ASTM) on välja andnud palju standardeid materjalide mehaaniliste omaduste testimiseks, näiteks ASTM E8 standard (metallide tõmbetesti meetod) .
GB standardid: Hiina riiklikud standardid (GB) hõlmavad ka erinevate materjalide testimisnõudeid, näiteks GB/T 1040 (plastist tõmbeomaduste test) .
4. kvaliteedikontroll ja juhtimine
Kvaliteedijuhtimine: digitaalsed elektroonilised universaalsed testimismasinad on hädavajalik tööriist kaasaegsetes kvaliteedijuhtimissüsteemides, eriti reaalajas testimiseks tootmisprotsessi ajal, et tagada tooted enne tehasest lahkumist kvaliteedistandarditele .
Statistiline kvaliteedikontroll: analüüsige testi andmeid statistiliste meetodite abil tootepartiide läbisõidukiiruse, stabiilsuse ja usaldusväärsuse määramiseks . Ühised meetodid hõlmavad juhtimisdiagramme, proovivõtukontrolle jne {.
Tootmisprotsessi optimeerimine: optimeerige tootmisprotsesse mehaaniliste omaduste analüüsimise kaudu, vähendage materiaalseid jäätmeid ning parandage tootmise tõhusust ja toote kvaliteeti .
5. tooteuuringud ja arendamine
Uus materiaalne uurimine ja arendus: digitaalsed elektroonilised universaalsed testimismasinad mängivad olulist rolli uute materjalide uurimisel ja arendamisel . teadlased saavad mehaaniliste omaduste testimise kaudu mõista uute materjalide omadusi ja rakenduse ulatust ning pakkuda andmeid tootearenduseks .
Funktsionaalsed materjalid: Teaduse ja tehnoloogia edenemisega on välja töötatud palju uusi funktsionaalseid materjale (näiteks nutikaid materjale, komposiitmaterjale, nanomaterjali jne .) {.. Nende mehaanilised omadused on sageli väga keerulised ja nõuavad täiustatud katseseadmete kasutamist põhjalikuks hindamiseks..
6. tööstusrakendus
Autotööstus: elektroonilisi universaalseid testimismasinaid kasutatakse autoosade, näiteks kerematerjalide, istmematerjalide, kummist tihendite, rehvide jms jõudluskatsete tegemiseks. .
Lennundus: kosmosematerjalidel, näiteks kergesulamitel ja komposiitmaterjalidel, on mehaaniliste omaduste jaoks äärmiselt kõrged nõuded . elektroonilisi universaalseid testimismasinaid kasutatakse nende materjalide tõmbe-, kokkusurumise ja väsimuse testimiseks, et tagada need, et need vastaksid nõudlikele kasutatavatele tingimustele.
Ehitus- ja tsiviilehitus: ehitusmaterjalide, näiteks terasvardade, betooni, telliste jne . mehaaniline jõudluskontroll on oluline garantii .
Elektroonika ja elektritööstus: kasutatakse elektrooniliste toodete, näiteks juhtmete ja kaablite, pistikute ja plastist korpuste tõmbe-, kokkusurumis- ja tõmbetugevuse testimiseks .
Plasti- ja kummitööstus: elektroonilisi universaalseid testimismasinaid kasutatakse selliste toodete, näiteks plastkilede, kummitihendite ja autorehvide mehaaniliseks jõudluskatseks .
7. automatiseerimise ja intelligentsuse arendamise suundumus
Viimastel aastatel on automatiseerimise ja intelligentse tehnoloogia väljatöötamisel digitaalsed elektroonilised universaalsed testimismasinad järk -järgult arenenud intelligentsuse ja automatiseerimise suunas . kaasaegsed testimismasinad ei suuda mitte ainult teha automatiseeritud toiminguid, vaid ka võrguühenduste abil kaugjuhtimispuldi, andmesalvestuse ja analüüsi teostada.
