MACHINES D’ESSAI DE FLUAGE

Chez STEP Lab, nous fabriquons des machines d’essai de fluage électromécaniques comportant jusqu’à 5 axes contrôlables individuellement. Ce système est optimal pour évaluer une large gamme d’essais statiques tels que le fluage, la relaxation de contrainte, la traction et bien d’autres. Les machines de fluage peuvent analyser divers échantillons et matériaux dans différentes conditions de température, avec la possibilité d’intégrer une chambre climatique.
Caractéristiques

Charge max : 50 kN
Axes : Jusqu’à 5
Essais jusqu’à 10 000 h

Type de test

Fluage
Stress Relax
Tensile
Compression

Normes

ISO 527
ISO 899
ASTM D638
ASTM D2990

creep testing machine
creep testing machine

MACHINES D’ESSAI DE FLUAGE

Chez STEP Lab, nous fabriquons des machines d’essai de fluage électromécaniques comportant jusqu’à 5 axes contrôlables individuellement. Ce système est optimal pour évaluer une large gamme d’essais statiques tels que le fluage, la relaxation de contrainte, la traction et bien d’autres. Les machines de fluage peuvent analyser divers échantillons et matériaux dans différentes conditions de température, avec la possibilité d’intégrer une chambre climatique.
Caractéristiques

Charge max : 50 kN
Axes : Jusqu’à 5
Essais jusqu’à 10 000 h

Type de test

Fluage
Stress Relax
Tensile
Compression

Normes

ISO 527
ISO 899
ASTM D638
ASTM D2990

SYSTÈME D’ESSAI DE FLUAGE

La machine d’essai de fluage est électromécanique et comporte jusqu’à 5 axes de charge contrôlés individuellement. Les stations de travail indépendantes en font un outil idéal pour diverses tâches de test simultanées. L’un des principaux avantages du système est sa flexibilité, puisqu’il permet de réaliser divers essais sur une large gamme de spécimens et de matériaux. Il peut fonctionner à température ambiante, ainsi qu’à des températures basses et élevées grâce à l’ajout d’une chambre climatique.

  • Types d’essais jusqu’à 10 000 heures
  • Jusqu’à 5 axes de charge contrôlés indépendamment dans un cadre
  • Plage de force réglable en continu de 20 N à 50 kN
  • Plage de température de -40 °C à +250 °C
  • Gestion des tests conviviale via l’interface graphique de Test Center
  • Entraînement central de la vis-mère et guidage de précision par deux colonnes en acier
  • Longue course de 200 mm par chaîne de charge
  • Fenêtre de vue sur la face avant
  • Éclairage intérieur de la chambre thermique permettant d’observer le déroulement des essais
  • Large gamme de mâchoires, d’accessoires de test spécifiques et de capteurs de force
  • Intégration avec des extensomètres et des chambres climatiques
  • Possibilité d’installation sur tout type de structure
  • Poste de contrôle en position séparée et indépendante
  • Essais de fluage à charge constante (essais de traction, de flexion et de compression)
  • Essais de rupture par fluage
  • Essais de rupture sous contrainte
  • Essais de relaxation sous contrainte avec allongement constant
  • Essais contrôlés en force et en déformation (boucle fermée) avec séquences de force, de déformation et de température
  • Essais avec des charges flexibles
  • Essais quasi-statiques
  • 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

Caractéristiques

Installation simple

Aucune maintenance

Fiabilité élevée

Haute efficacité

Large gamme d’utilisation

NORMES CERTIFIÉES

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

FOIRE AUX QUESTIONS

Un essai de fluage consiste à appliquer une charge constante à un matériau pendant une période prolongée (allant de quelques heures à plusieurs mois) et à mesurer la déformation lente qui se produit au fil du temps, même en l’absence d’augmentation de la charge. Il est utilisé pour les matériaux soumis à des charges statiques de longue durée en service, tels que les conduites sous pression, les structures exposées à des températures élevées ou les composants qui ne peuvent se permettre de subir une déformation progressive au fil du temps.

Un matériau peut présenter une excellente résistance statique initiale, mais se déformer lentement et de manière continue sous une charge constante, ce qui peut entraîner une défaillance fonctionnelle ou catastrophique après plusieurs mois ou années de service. Sans essais de fluage, les concepteurs seraient incapables de prévoir cette dégradation à long terme et concevraient des structures de manière inadéquate, s’exposant ainsi à des défaillances imprévues.

Un essai de fluage peut durer de quelques heures à plusieurs mois ; les essais à court terme s’étendent généralement jusqu’à environ 10 000 heures, tandis que les essais à long terme dépassent ce seuil. Les essais accélérés sur des matériaux tels que les plastiques et les composites durent entre 100 et 1 000 heures, tandis que les essais critiques sur les canalisations et les structures sous pression peuvent durer 10 000 heures ou plus.

Une machine d’essai de fluage peut être configurée avec un à cinq axes commandés indépendamment ; elle est conçue pour maintenir des charges constantes sur de longues périodes, grâce à des capteurs à haute résolution qui enregistrent des déformations très lentes s’étalant sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Une machine d’essai statique standard est optimisée pour les essais à grande vitesse ; un équipement spécialisé serait nécessaire pour les essais de fluage à long terme.

Les machines d’essai de fluage STEP Lab sont compatibles avec des configurations allant d’un à cinq axes à commande indépendante, ce qui permet de tester simultanément plusieurs éprouvettes sous des charges identiques ou différentes, jusqu’à une charge maximale de 50 kN.

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