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技術文章

TECHNICAL ARTICLES

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  • 20256-26
    MDR2000無轉子硫化儀實現高精度測試的技術關鍵

    MDR2000無轉子硫化儀實現高精度測試的技術關鍵主要體現在以下幾個方面:一、直驅式精密傳動結構MDR2000無轉子硫化儀采用DDR直驅式傳動結構,這一結構克服了傳統硫變儀的偏心輪結構帶來的角度誤差。直驅式傳動能夠提供更精確、更穩定的運動控制,從而確保測試過程中的準確性和可重復性。二、高精度溫度控制系統1.溫度范圍與精確度:無轉子硫化儀具有寬泛的溫度范圍(常溫至230℃),并且溫度精確度高達±0.3℃。這種高精度的溫度控制對于模擬不同工藝條件下的硫化過程至關重要...

  • 20256-18
    鞋子動態彎折防水試驗機用于測試成品鞋在動態彎折狀態下的防水性能

    ?鞋子動態彎折防水試驗機主要用于測試成品鞋在動態彎折狀態下的防水性能?。該設備通過模擬人走路或跑步時的彎曲狀態,對鞋子進行連續彎折,并在彎折過程中模擬水滲透環境,以評估鞋子在動態彎折情況下的防水性能。將成品鞋安裝在試驗機上,試驗機以一定角度和頻率推動鞋的前掌彎曲,模擬人腳穿鞋行走狀態。試驗時,水箱中放入一定深度的水與鞋接觸,通過測定水從鞋外透進鞋內所需的彎曲次數或時間,或測定在規定時間內的透水情況,來評估鞋子的防水能力。功能特點自動停機與計數:當水滲入鞋子里面時,面板上的計數...

  • 20256-13
    阻尼因子與振蕩衰減的量化關系

    阻尼因子(或稱阻尼因數)是描述阻尼振動系統中能量耗散程度的關鍵參數,與振蕩衰減之間存在直接的量化關系。以下是對這一關系的詳細闡述:一、阻尼因子的定義與物理意義阻尼因子通常用符號β表示,它描述了振動系統受阻力作用時能量衰減的效率。該系統的數值等于系統阻尼系數與質量或剛度的比值(具體取決于系統模型),物理含義為單位時間內振動能量轉化為熱能或其他形式能量的比例。二、阻尼因子與振幅衰減的關系在阻尼振動中,振幅隨時間的變化遵循指數規律,即A(t)=A0e-βt,其中t為時間,e為自然對...

  • 20256-5
    損耗因子在微電網能量調度中的量化與應用

    損耗因子在微電網能量調度中的量化與應用是一個復雜而重要的課題,它直接關系到微電網的經濟性、穩定性和可靠性。以下是對損耗因子在微電網能量調度中的量化與應用的詳細分析:一、損耗因子的量化1.定義與分類:損耗因子通常指影響微電網能量傳輸和轉換效率的各種因素,包括電池儲能壽命損耗、線路損耗、設備損耗等。在微電網能量調度中,特別需要關注的是電池儲能壽命損耗,因為它直接影響儲能系統的經濟性和可用性。2.量化方法:對于電池儲能壽命損耗,可以通過建立電池壽命損耗模型來量化。該模型應綜合考慮放...

  • 20255-28
    損耗模量的物理意義

    損耗模量的物理意義主要體現在以下幾個方面:一、定義與描述損耗模量(lossmodulus)是描述材料在產生形變時能量散失(轉變)為熱的現象的量度。它是復數模量的虛數部分,通常表示為E''。在黏彈性材料的力學性能測量中,損耗模量是一個重要的參數。二、能量耗散與粘性本質1.能量耗散:損耗模量表征材料在變形過程中由于粘性變形而在體系內摩擦轉化成熱量釋放出去的能量。因此,該量度可以作為材料能量耗散的標尺。量度越大,表明材料的阻尼損耗因子越大,材料內部的能量耗散越多。2.粘性本質:損耗...

  • 20255-23
    鞋底剝離強度試驗儀用于測量鞋面與鞋底或其他鞋部件之間粘合強度

    ?鞋底剝離強度試驗儀?主要用于測量鞋底與鞋幫結合處的剝離強度,即模擬實際穿著過程中鞋底與鞋幫分離所需的力值。這種設備在鞋類生產和質量控制中起著重要的作用。鞋底剝離強度試驗儀基于力學測試的基本原理,通過模擬實際穿著中可能遇到的剝離力,對鞋子的粘合部位進行準確測試。測試時,將成鞋裝上鞋楦并夾持在試驗儀上,以剝離刀將鞋底與鞋幫結合處剝開,儀器測得剝開時所需的力值即為剝離力,再根據剝離力和刀口寬度計算剝離強度。主要用于測量鞋面與鞋底或其他鞋部件之間粘合強度的設備。通過模擬實際穿著中可...

  • 20255-19
    硫化時間偏差對橡膠制品物理性能的影響規律

    硫化時間偏差對橡膠制品物理性能的影響規律主要體現在以下幾個方面:一、硫化不足對物理性能的影響當硫化時間不足時,橡膠分子間的交聯密度較低,這會導致橡膠制品的物理性能不達標。具體表現如下:1.力學性能下降:硫化不足的橡膠制品強度不足,撕裂易裂開,彈性較差。這是因為交聯密度低,分子鏈間的連接不夠緊密,使得材料在受到外力時容易發生形變和破壞。2.動態性能受損:硫化不足的橡膠制品動態模量較低,內部摩擦(滯后損失)大,容易發熱,從而加速老化或疲勞破壞。這會影響橡膠制品在循環載荷下的表現和...

  • 20255-12
    填料分散均勻性的表征方法

    填料分散均勻性的表征方法主要取決于觀測尺度和具體的應用場景。以下是一些常用的表征方法:一、根據觀測尺度分類1.視覺分散:觀測尺度大于100μm。可以直接用肉眼評估填料的分散均勻程度。由于大塊填料在混煉過程中經強剪切破碎后能均勻地分布在基體中,因此視覺分散通常比較均勻,不是研究的重點。2.宏觀分散:觀測尺度在2μm至100μm之間。需要借助表征儀器來評估,如光學顯微鏡、輪廓儀或干涉顯微鏡等。3.微觀分散:觀測尺度小于2μm。主要關注填料聚集體的尺寸、形貌和均勻性。常用表征方法為...

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