ZEITSTANDPRÜFMASCHINEN

Bei STEP Lab stellen wir elektromechanische Zeitstandprüfmaschinen mit bis zu 5 einzeln steuerbaren Achsen her. Dieses System eignet sich optimal für die Auswertung einer breiten Palette statischer Prüfungen wie Kriechen, Spannungsrelaxation, Zug und viele andere. Zeitstandmaschinen können verschiedene Proben und Materialien unter unterschiedlichen Temperaturbedingungen analysieren, wobei die Möglichkeit besteht, eine Klimakammer zu integrieren.
Merkmale

Max. Prüfkraft: 50 kN
Belastungsachsen: bis zu 5
Prüfungen bis zu 10.000 h

Art der Prüfung

Creep
Stress Relax
Zugfestigkeit
Komprimierung

Standard

ISO 527
ISO 899
ASTM D638
ASTM D2990

creep testing machine
creep testing machine

ZEITSTANDPRÜFMASCHINEN

Bei STEP Lab stellen wir elektromechanische Zeitstandprüfmaschinen mit bis zu 5 einzeln steuerbaren Achsen her. Dieses System eignet sich optimal für die Auswertung einer breiten Palette statischer Prüfungen wie Kriechen, Spannungsrelaxation, Zug und viele andere. Zeitstandmaschinen können verschiedene Proben und Materialien unter unterschiedlichen Temperaturbedingungen analysieren, wobei die Möglichkeit besteht, eine Klimakammer zu integrieren.
Merkmale

Max. Prüfkraft: 50 kN
Belastungsachsen: bis zu 5
Prüfungen bis zu 10.000 h

Art der Prüfung

Creep
Stress Relax
Zugfestigkeit
Komprimierung

Standard

ISO 527
ISO 899
ASTM D638
ASTM D2990

ZEITSTANDPRÜFSYSTEM

Die Zeitstandprüfmaschine ist elektromechanisch und verfügt über bis zu 5 einzeln gesteuerte Lastachsen. Durch die unabhängigen Arbeitsstationen ist es ideal für verschiedene gleichzeitige Prüfaufgaben. Einer der Hauptvorteile des Systems ist seine Flexibilität, da es verschiedene Tests an einer großen Bandbreite von Proben und Materialien durchführen kann. Er kann sowohl bei Umgebungstemperatur als auch bei niedrigen und hohen Temperaturen betrieben werden, wenn eine Klimakammer hinzugefügt wird.

  • Testtypen bis zu 10.000 Stunden
  • Bis zu 5 unabhängig gesteuerte Lastachsen in einem Rahmen
  • Stufenlos einstellbarer Kraftbereich von 20 N bis 50 kN
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +250 °C
  • Benutzerfreundliches Testmanagement über eine grafische Test Center-Oberfläche
  • Zentraler Spindelantrieb und Präzisionsführung über zwei Stahlsäulen
  • Langer Hub von 200 mm pro Laststrang
  • Sichtfenster auf der Vorderseite
  • Innenbeleuchtung der Temperaturkammer zur Beobachtung des Testverlaufs
  • Große Auswahl an Griffen, speziellem Prüfzubehör und Kraftmessdosen
  • Integration mit Extensometern und Klimakammern
  • Möglichkeit der Installation auf jeder Art von Struktur
  • Kontrollstation in separater und unabhängiger Position
  • Zeitstandversuche mit konstanter Belastung (Zug-, Biege- und Druckversuche)
  • Zeitstandversuche
  • Belastungsbruchtests
  • Spannungsrelaxationstests mit konstanter Dehnung
  • Kraft- und dehnungsgesteuerte Prüfungen (geschlossener Regelkreis) mit Kraft-, Dehnungs- und Temperatursequenzen
  • Tests mit flexiblen Lasten
  • Quasi-statische Tests
  • ISO 899: Plastics – Determination of creep behaviour
  • ASTM D2990: Standard Test Methods for Tensile, Compressive, and Flexural Creep and Creep-Rupture of Plastics
  • ISO 3384-1: Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of stress relaxation in compression
  • ISO 16770: Plastics – Determination of environmental stress cracking (ESC) of polyethylene
  • ISO 527: Plastics – Determination of tensile properties
  • ASTM D638: Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics

MERKMALE

Einfache Installation

Keine Wartung

Hohe Zuverlässigkeit

Hohe Effizienz

Breiter Einsatzbereich

ZERTIFIZIERTE STANDARDS

TESTAPPLICATIONSTANDARDDESCRIPTION
StaticPlasticsASTM D638Tensile properties of plastics
StaticPlasticsISO 527-1Plastics-Determination of tensile properties
StaticPlasticsISO 527-2Plastics-Determination of tensile properties
StaticMetalsASTM E21High temperature tensile testing of metallic materials
StaticMetalsASTM E290Material bending test for ductility
StaticMetalsASTM E517Plastic deformation ratio r for sheet metal
StaticMetalsASTM E646Tensile hardening exponents (n values) of sheet metal materials
StaticMetalsASTM E8MTensile testing of metallic materials
StaticMetalsASTM E9Compression testing of metallic materials at room temperature
StaticMetalsEN 10002-1:2001 (replaced by ISO EN 6892-1:2019)Tensile testing of metallic materials. Test method at room temperature
StaticMetalsISO 6892-1Metallic materials – Tensile testing Part 1: Test method at room temperature
StaticMetalsISO 7438Metallic materials. Proof of folding.
StaticMetalsISO 783Metallic materials – Tensile test of steel at elevated temperature
Static / FatigueBikeEN 15194Electrically assisted pedal cycles – EPAC Bicycles – test methods
Static / FatigueBikeISO 4210-3Safety requirements for bicycles – Part 3: Common test methods
Static / FatigueBikeISO 4210-4Safety requirements for bicycles – Part 4: Braking test methods
Static / FatigueBikeISO 4210-5Safety requirements for bicycles – Part 5: Steering test methods
Static / FatigueBikeISO 4210-6Safety requirements for bicycles – Part 6: Frame and fork test methods
Static / FatigueBikeISO 4210-7Safety requirements for bicycles – Part 7: Test methods for wheels and rims
Static / FatigueBikeISO 4210-8Safety requirements for bicycles – Part 8: Pedal and transmission system test methods
Static / FatigueBikeISO 4210-9Safety requirements for bicycles – Part 9: Test methods for saddles and seatposts
Static / FatigueBiomedicalASTM F1264Standard specifications and test methods for intramedullary fixation devices
Static / FatigueBiomedicalASTM F1717Standard test methods for spinal implant structures in a vertebrectomy model
Static / FatigueBiomedicalASTM F1798Standard test method for evaluating the static and fatigue properties of interconnecting mechanisms and subassemblies used in spinal arthrodesis implants
Static / FatigueBiomedicalASTM F1800Standard practice for cyclic fatigue testing of tibial plateau metal components of total knee joint replacements
Static / FatigueBiomedicalASTM F2068Standard specifications for femoral prostheses – metallic implants
Static / FatigueBiomedicalASTM F2077Test methods for intervertebral body fusion devices.
Static / FatigueBiomedicalASTM F2193Standard specifications and test methods for components used in surgical fixation of the spinal skeletal system
Static / FatigueBiomedicalASTM F2502Standard specifications and test methods for resorbable plates and screws for internal fixation implants
Static / FatigueBiomedicalASTM F2580Standard practice for evaluating the modular connection of a proximally fixed femoral hip prosthesis
Static / FatigueBiomedicalASTM F2706Standard test methods for occipito-cervical and occipito-cervical-thoracic spinal implant constructions in a vertebrectomy model
Static / FatigueBiomedicalASTM F382Standard specification and test method for metal bone plates
Static / FatigueBiomedicalASTM F384Standard specifications and test methods for angled metal devices for orthopedic fracture fixation
Static / FatigueBiomedicalASTM F543Standard specifications and test methods for metallic medical bone screws
Static / FatigueBiomedicalEN 843-1Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature – Determination of flexural strength
Static / FatigueBiomedicalISO 11405Dental structure adhesion testing
Static / FatigueBiomedicalISO 12189-8Mechanical testing of implantable spinal devices – Fatigue test method for spinal implant assemblies using anterior support
Static / FatigueBiomedicalISO 14801Dentistry – Implants – Dynamic load testing for endosseous dental implants
Static / FatigueBiomedicalISO 14879-1Total knee joint replacement Determination of strength properties of tibial knee trays
Static / FatigueBiomedicalISO 6872Dentistry – Ceramic Materials
Static / FatigueBiomedicalISO 7206Surgical implants – Partial and total hip joint replacements
Static / FatigueBiomedicalISO 9585Surgical implants – Determination of flexural strength and stiffness of bone plates
StaticRubberISO 2439Determination of hardness (indentation technique)
StaticRubberISO 3386Determination of compressive stress-strain characteristics

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Bei einem Kriechversuch wird ein Werkstoff über einen längeren Zeitraum (von Stunden bis zu Monaten) mit einer konstanten Belastung beaufschlagt, und es wird die langsame Verformung gemessen, die im Laufe der Zeit auftritt, auch ohne dass die Belastung erhöht wird. Er wird für Werkstoffe eingesetzt, die im Einsatz langfristigen statischen Belastungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise Druckrohre, Hochtemperaturkonstruktionen oder Bauteile, bei denen eine allmähliche Verformung im Laufe der Zeit nicht zulässig ist.

Ein Werkstoff kann zwar eine hervorragende anfängliche statische Festigkeit aufweisen, sich jedoch unter konstanter Belastung langsam und kontinuierlich verformen, was nach Monaten oder Jahren im Einsatz zu einem Funktionsausfall oder einem katastrophalen Versagen führen kann. Ohne Kriechversuche wären Konstrukteure nicht in der Lage, diese langfristige Verschlechterung vorherzusagen, und würden Konstruktionen falsch auslegen, wodurch das Risiko unerwarteter Ausfälle bestünde.

Ein Kriechversuch kann von einigen Stunden bis zu mehreren Monaten dauern, wobei Kurzzeitversuche in der Regel bis zu etwa 10.000 Stunden dauern, während Langzeitversuche diese Schwelle überschreiten. Beschleunigte Versuche für Werkstoffe wie Kunststoffe und Verbundwerkstoffe dauern 100 bis 1.000 Stunden, während kritische Versuche für Rohrleitungen und Druckbehälter 10.000 Stunden oder länger dauern können.

Eine Kriechprüfmaschine kann mit einer bis fünf unabhängig voneinander gesteuerten Achsen konfiguriert werden und ist darauf ausgelegt, über lange Zeiträume hinweg konstante Belastungen aufrechtzuerhalten. Dabei kommen hochauflösende Sensoren zum Einsatz, die sehr langsame Verformungen über Stunden oder Tage hinweg erfassen. Eine herkömmliche statische Prüfmaschine ist für Hochgeschwindigkeitsprüfungen optimiert; für Langzeit-Kriechprüfungen wären spezielle Geräte erforderlich.

Die Kriechprüfmaschinen von STEP Lab sind mit Konfigurationen von einer bis zu fünf unabhängig voneinander gesteuerten Achsen kompatibel, sodass mehrere Proben gleichzeitig unter identischen oder unterschiedlichen Belastungen von bis zu maximal 50 kN geprüft werden können.

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