MACCHINE PER PROVE DI CREEP

Noi di STEP Lab produciamo macchine elettromeccaniche per prove di creep dotate di un massimo di 5 assi controllabili singolarmente. Questo sistema è ideale per la valutazione di un’ampia gamma di prove statiche, quali prove di creep, di trazione e molte altre. Le macchine per le prove creep possono analizzare vari campioni e materiali in diverse condizioni di temperatura, con la possibilità di integrare una camera climatica.
Caratteristiche

Carico max: 50 kN
Assi di carico: fino a 5
Prove fino a 10.000 ore

Tipo di test

Creep
Stress Relax
Trazione
Compressione

Standard

ISO 527
ISO 899
ASTM D638
ASTM D2990

creep testing machine
creep testing machine

MACCHINE PER PROVE DI CREEP

Noi di STEP Lab produciamo macchine elettromeccaniche per prove di creep dotate di un massimo di 5 assi controllabili singolarmente. Questo sistema è ideale per la valutazione di un’ampia gamma di prove statiche, quali prove di creep, di trazione e molte altre. Le macchine per le prove creep possono analizzare vari campioni e materiali in diverse condizioni di temperatura, con la possibilità di integrare una camera climatica.
Caratteristiche

Carico max: 50 kN
Assi di carico: fino a 5
Prove fino a 10.000 ore

Tipo di test

Creep
Stress Relax
Trazione
Compressione

Standard

ISO 527
ISO 899
ASTM D638
ASTM D2990

SISTEMI PER TEST DI CREEP

La macchina per prove di creep è elettromeccanica, con un massimo di 5 assi di carico controllati individualmente. Le postazioni di lavoro indipendenti lo rendono ideale per diverse attività di test simultanee. Uno dei principali vantaggi del sistema è la sua flessibilità, in quanto può condurre vari test su un’ampia gamma di campioni e materiali. Può funzionare a temperatura ambiente, ma anche a basse ed elevate temperature con l’aggiunta di una camera climatica.

  • Tipi di test fino a 10.000 ore
  • Fino a 5 assi di carico a controllo indipendente in un unico telaio
  • Intervallo di forza regolabile in modo continuo da 20 N a 50 kN
  • Intervallo di temperatura da -40 °C a +250 °C
  • Gestione dei test intuitiva tramite un’interfaccia grafica del Test Center
  • Azionamento centrale della vite principale e guida di precisione tramite due colonne in acciaio
  • Corsa lunga di 200 mm per stringa di carico
  • Finestra di visualizzazione sul lato anteriore
  • Illuminazione interna della camera climatica per l’osservazione dell’andamento della prova
  • Ampia gamma di griffe, accessori di prova specifici e celle di carico
  • Integrazione con estensimetri e camere climatiche
  • Possibilità di installazione su qualsiasi tipo di struttura
  • Stazione di controllo in posizione separata e indipendente
  • Prove di creep con carico costante (prove di trazione, flessione e compressione)
  • Prove di creep a rottura
  • Prove di rottura sotto stress
  • Prove stress/rilassamento con allungamento costante
  • Prove controllate da forza e deformazione (ciclo chiuso) con sequenze di forza, deformazione e temperatura
  • Prove con carichi flessibili
  • Prove quasi statiche
  • ISO 899: Materie plastiche – Determinazione del comportamento al creep
  • ASTM D2990: Metodi di prova standard per lo scorrimento a trazione, compressione e flessione delle materie plastiche.
  • ISO 3384-1: Gomma, vulcanizzata o termoplastica – Determinazione del rilassamento delle tensioni in compressione
  • ISO 16770: Materie plastiche – Determinazione della cricca da stress ambientale (ESC) del polietilene
  • ISO 527: Materie plastiche – Determinazione delle proprietà di trazione
  • ASTM D638: Metodo di prova standard per le proprietà di trazione delle materie plastiche

CARATTERISTICHE

Installazione semplice

Nessuna manutenzione

Alta affidabilità

Alta efficienza

Ampia gamma di utilizzo

NORME CERTIFICATE

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

DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Una prova di creep applica un carico costante a un materiale per un periodo prolungato (da ore a mesi) e misura la lenta deformazione che avviene nel tempo, anche senza aumento del carico. È utilizzata per materiali sottoposti a carichi statici a lungo termine in servizio, come tubi sotto pressione, strutture ad alta temperatura, o componenti che non possono permettersi cedimenti graduali nel tempo.

Un materiale può avere un’ottima resistenza statica iniziale, ma deformarsi lentamente e continuamente sotto carico costante, portando a cedimenti funzionali o catastrofici dopo mesi o anni di servizio. Senza test di creep, i progettisti non potrebbero prevedere questa degradazione a lungo termine e dimensionerebbero erroneamente le strutture, rischiando guasti imprevisti.

Una prova di creep può durare da poche ore a diversi mesi, con test a breve termine che tipicamente durano fino a circa 10.000 ore, mentre i test a lungo termine vanno oltre questa soglia. Le prove accelerate per materiali come plastiche e compositi durano 100-1000 ore, mentre le prove critiche per tubazioni e strutture sottopressione possono durare 10.000 ore o più.

Una macchina di prova creep è configurabile con uno a cinque assi controllati indipendentemente e progettata per mantenere carichi costanti per tempi lunghi, con sensori ad alta risoluzione che catturano deformazioni lentissime nel corso di ore o giorni. Una macchina statica standard è ottimizzata per prove veloci; per creep a lungo termine servirebbe un’apparecchiatura specializzata.

Le macchine per prove di creep STEP Lab sono compatibili con configurazioni che vanno da uno a cinque assi controllati indipendentemente, consentendo di sottoporre a prova più provini contemporaneamente con carichi identici o diversi, fino a un massimo di 50 kN.

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