Kiemelt információk
A DMA Eplexor® sorozat vizsgálati eszközei ±500 N-ig lehetővé teszik a különböző anyagok széles körének dinamikus mechanikai (vagy statikus) jellemzését, beleértve az elasztomereket és polimereket, kompozitokat, fémeket, üvegeket, kerámiákat, bioanyagokat és élelmiszereket, ragasztókat és folyadékokat.
A nagy erőkifejtésű DMA-rendszerek moduláris felépítése lehetővé teszi a húzó, nyomó, hajlító és nyíró üzemmódban történő méréseket. A sorozatba tartozó vizsgálógépek elsősorban a ±25 N, ±100 N, ±150 N és ±500 N maximális dinamikus erőtartományukban különböznek egymástól.
A különböző kiegészítő opciók hosszú távon is biztonságos beruházássá teszik ezeket a vizsgálógépeket.

Rugalmas és felkészült a jövőre
...különböző erő- és nyúlásérzékelők, valamint kemencék segítségével, amelyek lehetővé teszik az alaprendszer egyszerű frissítését az első telepítés után bármikor
Nagy erőszintek
...akár 1500 N statikus és ± 500 N dinamikus terhelés is lehetséges; különösen fontos a kikeményedő gyanták, elasztomerek, kompozitok, fémek, üvegek vagy kerámiák vizsgálatához
Két független meghajtás
...egy szervomotor a statikus és egy rázógép a dinamikus terhelésekhez
Cserélhető erőérzékelők
...amelyeket a kezelő könnyen kicserélhet; a névleges terhelések tartománya ±10 N és ±2500 N között mozog
24 órás működés az automatikus mintacserélővel
...a húzó-, nyomó- és hajlító mintákhoz a teljes hőmérsékleti tartományban, éjjel-nappal
Optimalizálva a Large mintákon történő hőmérséklet-áthaladáshoz
...az egyenletes fűtésnek köszönhetően még a large alacsony Hővezető képességA hővezető képesség (λ, mértékegysége W/(m-K)) az energia - hő formájában történő - szállítását írja le egy tömegtestben a hőmérséklet-gradiens hatására (lásd az 1. ábrát). A termodinamika második törvénye szerint a hő mindig az alacsonyabb hőmérséklet irányába áramlik.hővezető képességű minták (pl. large gumiminták) egyenletes felmelegítéséhez is
Rendkívül gazdaságos LN2-hűtés
...az alacsony folyékony nitrogénfogyasztás érdekében
A dinamikus mechanikai és dielektromos anyagtulajdonságok egyidejű meghatározása
Tartozékok
Mintatartók a legkülönfélébb alkalmazásokhoz
...a folyadékoktól kezdve az erősített hőre lágyuló keményfémeken át a fémekig és kerámiákig - minden anyag vizsgálható a DMA Gabo Eplexor®.
DiPLEXOR® - Egyidejű DMA és DEA (kérésre)
...a molekuláris szintű transzport- és RelaxációAmikor egy gumikeverékre állandó feszültséget alkalmazunk, a feszültség fenntartásához szükséges erő nem állandó, hanem idővel csökken; ezt a viselkedést nevezzük feszültségrelaxációnak. A feszültséglazulásért felelős folyamat lehet fizikai vagy kémiai, és normál körülmények között mindkettő egyszerre következik be. relaxációs folyamatok vizsgálatához.
Páratartalom-generátor (HYGROMATOR® )
...kiegészítő a minták, például műanyagok és biopolimerek vízfelvételének vizsgálatára szolgál. A páratartalom-generátorral 5°C és 95°C közötti hőmérséklet-tartományban 5% és 95% közötti relatív páratartalom értékek hozhatók létre.
Merülőfürdő
...akár húzó-, nyomó- és hajlító üzemmódban végzett mérésekhez; a vízzel vagy olajjal való érintkezés okozta öregedési vagy lágyítószer hatások vizsgálatához.
Goodrich Flexometer Module
...a gumiabroncs-keverékek termikus tulajdonságainak és élettartamának optimalizálásához; ciklikus terhelést alkalmaz és méri a hőfelhalmozódás miatt kialakuló hőmérséklet-változást.
Hűtési lehetőségek
...két különböző hűtőrendszer áll rendelkezésre, beleértve a -160 °C-ig történő folyékony nitrogénhűtést és a -60 °C-ig történő léghűtést a szabványos kemencével való használatra
DMA-mérések reaktív légkörben
...a helyszíni vizsgálatokhoz a füstelvezetővel ellátott elszigetelés védi a laboratóriumi környezetet.
Módszer
A dinamikus mechanikai termikus analizátor kényszerített periodikus terhelést alkalmaz a mintára, és elemzi az elsődleges gerjesztés és az anyag válasza közötti fáziseltolódást. Egy ideális rugalmas rendszer (pl. rugó) válasza egy adott frekvenciájú szinuszos terhelésre azonos frekvenciájú és pontosan fázisban van a gerjesztéssel. Egy valós rendszerben a helyzet megváltozik: Lineáris viszkoelasztikus anyagok (pl. polimerek) esetében fáziseltolódás (δ > 0°) lép fel az elsődleges gerjesztés és az azonos frekvenciájú válasz között.


A rugalmas és nem rugalmas tulajdonságok természetüknél fogva az anyag dinamikus mechanikai teljesítményét írják le. Az E' tárolási modulus, az E* Komplex modulusA komplex modulus két komponensből, a tárolási és a veszteségmodulból áll. A tárolási modulus (vagy Young-modulus) a merevséget, a veszteségmodul pedig a megfelelő minta csillapítási (vagy viszkoelasztikus) viselkedését írja le a dinamikus mechanikai analízis (DMA) módszerével. komplex modulus valós része, a rugalmas komponenst képviseli; az E'' veszteségmodulus, a disszipált rész, a képzeletbeli rész. A komplex síkban ábrázolva a veszteség- és tárolási modulus a Komplex modulusA komplex modulus két komponensből, a tárolási és a veszteségmodulból áll. A tárolási modulus (vagy Young-modulus) a merevséget, a veszteségmodul pedig a megfelelő minta csillapítási (vagy viszkoelasztikus) viselkedését írja le a dinamikus mechanikai analízis (DMA) módszerével. komplex modulus valós és képzetes tengelyre vetített vetületei. A valós tengely és a Komplex modulusA komplex modulus két komponensből, a tárolási és a veszteségmodulból áll. A tárolási modulus (vagy Young-modulus) a merevséget, a veszteségmodul pedig a megfelelő minta csillapítási (vagy viszkoelasztikus) viselkedését írja le a dinamikus mechanikai analízis (DMA) módszerével. komplex modulus (E*) közötti szög érintője a kettő közötti fáziseltolódást (tanδ) jelenti.
Műszaki adatok
Műszaki adatok
Hőmérséklet tartomány
Statikus erőtartomány
Frekvenciatartomány
- Dinamikus erőtartomány: ± 500 N, ± 150 N, ± 100 N, ± 25 N
- Erőérzékelő: cserélhető; ±10 N és ±2500 N közötti névleges erők állnak rendelkezésre
- Laprugók: ellensúlyozzák a statikus erőket és lehetővé teszik a dinamikus erők független szuperpozícióját
- Statikus elmozdulás: 60 mm
- Dinamikus elmozdulás: rendelkezésre álló nyúlásérzékelők: ± 1,5 mm, ± 3 mm és ± 6 mm (a DMA Gabo Eplexor® típustól függően)
- Kiegészítő elemzési módok: CreepA kúszás idő- és hőmérsékletfüggő képlékeny alakváltozást ír le állandó erő hatására. Amikor egy gumikeverékre állandó erőt alkalmazunk, az erő alkalmazása következtében kapott kezdeti alakváltozás nem rögzített. A deformáció az idő múlásával növekszik. kúszás, relaxáció, fáradás, hőképződés, kikeményedés, szakítóvizsgálatok, gumiabroncsok gördülési ellenállása, tapadás
- Maximális mintaméretek (a szabványos kemencében):
- (80 mm hosszúság): feszültség: 80 mm x 10 mm x 10 mm (80 mm hosszúság)
- nyírás: ∅ 4 mm-től 20 mm-ig (standard: 10 mm)
- 3 pontos hajlítás: legfeljebb 70 mm szabad hajlítási hossz (legfeljebb 120 mm mintahossz)
- Automatikus mintahossz-érzékelés vagy vastagságmeghatározás lehetséges húzó-, nyomó- és hajlítógeometriában.
Szoftver
Az átfogó DMA Gabo Eplexor® szoftver Windows operációs rendszereken alapul. A széleskörű szoftvercsomag adat- és görbeelemzéseket, hiszterézis ábrázolást, mestergörbe számításokat stb. tartalmaz.
Speciális sablonokat is tartalmaz húzó-, nyomó- vagy hajlítóvizsgálatokhoz.
A szoftver jellemzői a következők:
- 0,001 Hz és 100 Hz közötti frekvenciasöprés (opcionálisan 0,0001 Hz és 200 Hz)
- Hőmérséklet sweep (szabályozott hőmérséklet-változás rögzített frekvencián)
- Időmérés 1 s-tól107 s-ig
- Korrelált hőmérséklet- és frekvenciapásztázás IzotermikusAz ellenőrzött és állandó hőmérsékleten végzett vizsgálatokat izotermikusnak nevezzük.izotermikus lépésekkel
- Korrelált dinamikus és statikus alakváltozási amplitúdó pásztázás; ekvidisztánsan vagy logaritmikusan felosztva
- Mestergörbék (TTS, WLF, numerikus mesterképzés), szegmensvizsgálatok
- Komplex modulusA komplex modulus két komponensből, a tárolási és a veszteségmodulból áll. A tárolási modulus (vagy Young-modulus) a merevséget, a veszteségmodul pedig a megfelelő minta csillapítási (vagy viszkoelasztikus) viselkedését írja le a dinamikus mechanikai analízis (DMA) módszerével. Komplex modulus (E*, G*), tárolási modulus (E', G'), veszteségmodulus (E'', G''), csillapítási tényező (t és δ) kiértékelése hőmérsékleti pásztázások, nyúlás- és erőpásztázások, időpásztázások, üvegesedési hőmérséklet, valamint opcionális CreepA kúszás idő- és hőmérsékletfüggő képlékeny alakváltozást ír le állandó erő hatására. Amikor egy gumikeverékre állandó erőt alkalmazunk, az erő alkalmazása következtében kapott kezdeti alakváltozás nem rögzített. A deformáció az idő múlásával növekszik. kúszás, relaxáció, fáradás, energiaveszteség, hiszterézis, Payne/Mullins-hatáselemzés és repedésnövekedési vizsgálatok segítségével
- A hő tágulás meghatározása húzó üzemmódban (opcionális)
- A gumiabroncsok Gördülési ellenállásA gördülési ellenállás egy olyan erő, amely ellenáll a mozgásnak, amikor egy test gördül egy felületen. Ez határozza meg például a személygépkocsi vagy teherautó gumiabroncsok csúszási ellenállását.gördülési ellenállásának előrejelzése (opcionális)

Tanácsadás és értékesítés
További kérdései vannak a készülékkel, a módszerrel kapcsolatban, és szeretne beszélni egy értékesítési képviselővel?
Szerviz és támogatás
Már van egy készüléke, és műszaki támogatásra vagy alkatrészekre van szüksége?














