SISTEMAS DE ENSAIO AXIAL-TORSIONAL

Designed for combined axial and torsional loading, the BV series delivers comprehensive mechanical characterization of materials and components. Available in a wide range of load capacities, with torque up to 1000 Nm, our axial-torsion systems combine a compact and rigid design with the flexibility to integrate with our full range of actuators (both EA and UD).
Características

Max. Torque: 1000 Nm

Tipos de teste

Axial-Torsion
Estático
Dinâmico

Aplicativos

Materiais
Biomédico
Fios e parafusos

axial torsion testing machines
axial torsion testing machines

SISTEMAS DE ENSAIO AXIAL-TORSIONAL

Designed for combined axial and torsional loading, the BV series delivers comprehensive mechanical characterization of materials and components. Available in a wide range of load capacities, with torque up to 1000 Nm, our axial-torsion systems combine a compact and rigid design with the flexibility to integrate with our full range of actuators (both EA and UD).
Características

Max. Torque: 1000 Nm

Tipos de teste

Axial-Torsion
Estático
Dinâmico

Aplicativos

Materiais
Biomédico
Fios e parafusos

ENSAIO BIAXIAL

Axial e torcional

A série BV suporta perfis de teste tanto estáticos quanto dinâmicos, incluindo fadiga por torção, fadiga por carga combinada e análise de tensão multiaxial. Totalmente compatíveis com câmaras climáticas, extensômetros e uma ampla variedade de garras e acessórios, esses sistemas se adaptam aos requisitos de teste mais exigentes em ambientes de pesquisa e industriais.

  • Controle de dois ou mais eixos eletromecânicos sincronizados
  • Encoder rotativo absoluto
  • Aquisição de dados de alta resolução de 24 bits
  • Controle remoto
  • Estação de controle em localização separada e independente
  • Gerenciamento de testes simples e flexível por meio da interface gráfica do Test Center
  • Ampla variedade de garras, acessórios específicos para testes e células de carga
  • Integração com extensômetros e câmaras climáticas

Torque dinâmico máx. : 1000 Nm

Velocidade máx. : 350 rpm

Carga axial estática máx. admissível : 100 kN

Carga axial dinámica máx. admissível : 100 kN

  • Biomédico: Implantes, caracterização mecânica de ossos e tecidos moles, testes de instrumentos cirúrgicos
  • Setor automotivo: Ensaios de fadiga em eixos de transmissão, componentes de borracha, fixadores e peças de suspensão
  • Setor aeroespacial: Materiais compostos, componentes estruturais, análise de fadiga sob cargas combinadas
  • Ensaios de materiais: metais, plásticos, polímeros, ensaios de fadiga torcional e de ruptura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BV SERIESUNITSBV020BV035BV060BV080BV100BV170BV230BV1000
Continuos torqueNm15 25455580135160850
Dynamic torque (sinusoidal fatigue)Nm20 3560801001702301000
Test speedrpm350 35020015020020010085
Static axial load (max. admissible) *kN15 505050505050100
Dynamic axial load (max. admissible) *kN10.5 353535353535100
CoolingAirAirAirAirWater closed circuitWater closed circuitWater closed circuitWater closed circuit
Max. number of revolutions
±10000 *
Rotational absolute encoder
Integrated
* Higher values on request

RECURSOS

Sem manutenção

Alta confiabilidade

Alta eficiência

Controlador único

Instalação simples

NORMAS CERTIFICADAS

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

PERGUNTAS FREQUENTES

Um sistema de ensaio biaxial aplica duas cargas independentes, controladas simultaneamente, ao longo de dois eixos diferentes a uma única amostra, geralmente tensão/compressão ou tensão/torção perpendiculares. Isso permite que os engenheiros reproduzam estados de tensão combinados que ocorrem em componentes reais, os quais as máquinas uniaxiais não conseguem reproduzir.

Um sistema axial-torsional combina dois atuadores sincronizados no mesmo eixo da amostra: um aplica força axial (empurrar-puxar), enquanto o outro aplica torque, fazendo girar a amostra ou o cabeçote de fixação. Um sistema de controle compartilhado coordena ambas as cargas em tempo real, permitindo combinações independentes ou em fases de tração/compressão e torção. Ele é utilizado para testar eixos, implantes espinhais, fixadores e componentes do sistema de transmissão sob as condições de carga combinadas que eles realmente enfrentam em serviço.

Os ensaios biaxiais são utilizados para amostras cruciformes em pesquisas sobre conformação de chapas metálicas, implantes biomédicos submetidos a cargas combinadas de compressão e cisalhamento, painéis compostos, vasos de pressão e qualquer componente que sofra cargas de mais de uma direção durante o uso, como peças de chassi automotivo ou estruturas aeroespaciais.

A maioria dos componentes falha sob estados de tensão combinados, e não apenas sob tensão pura ou compressão pura isoladamente. Os ensaios biaxiais reproduzem diretamente essas condições combinadas, proporcionando previsões mais realistas da vida útil à fadiga, identificação do modo de falha e dados de caracterização do material do que a extrapolação a partir de ensaios uniaxiais separados.

Um sistema de ensaio biaxial requer dois atuadores sincronizados (eletromecânicos ou eletrodinâmicos), um sistema de controle capaz de coordenar ambas as trajetórias de carga em tempo real, células de carga adequadas e garras ou dispositivos de fixação cruciformes para a geometria da amostra, além de um software para programar a relação de carga e a relação de fase entre os dois eixos.

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