Představení Drop Ball Impact Testeru
A tester nárazu míče je důležitým nástrojem, který se používá k hodnocení odolnosti různých materiálů, včetně plastů, fólií a ochranných brýlí, proti nárazu. Tato zkušební metoda je široce používána v průmyslových odvětvích, jako je výroba obalů, zdravotnických prostředků, automobilů a bezpečnostních zařízení, aby se zajistilo, že materiály vydrží náhlé nárazové síly, aniž by došlo k jejich prasknutí nebo deformaci.
Tester nárazu padající koule pro přesné testování nárazu
The FBT-01 Tester dopadu padající koule z Buněčné nástroje je vysoce přesný testovací systém určený k hodnocení odolnosti proti nárazu v... plastové fólie, listy, fólie, papír a kompozitní materiály.
Klíčové vlastnosti FBT-01:
- Systém řízený PLC s intuitivním Rozhraní HMI s dotykovou obrazovkou.
- Nastavitelná výška nárazu k simulaci různých podmínek nárazu.
- Elektromagnetické odpružení pro přesné uvolnění míče.
- Pneumatické upínání vzorků pro bezpečné a opakovatelné testování.
- Více možností velikosti míče pro flexibilní testovací aplikace.
- Vestavěná jehličková tiskárna pro okamžité vygenerování testovacího protokolu.
- Volitelný pokročilý software pro profesionální analýzu dat.
Hlavní technické parametry:
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| Výška dopadu | 300-600 mm (s možností rozšíření) |
| Průměry koulí | 23, 25, 28,6, 38,1, 50,8 mm |
| Přesnost | 0,1 g (0,1 J) |
| Vzorová svorka | Pneumatická svorka |
| Zásobování plynem | 0,6 MPa, Φ8 mm PU trubka |
| Velikost vzorku | >150 mm x 150 mm |
| Napájení | AC 110~220V, 50Hz |
Přehled testovacích metod
The Tester nárazu koule používá ocelovou kouli o známé hmotnosti, která se uvolní z předem stanovené výšky, aby se vytvořil kontrolovaný dopad na zkušební vzorek. Schopnost materiálu odolávat poškození – jako je prasknutí, deformace nebo prasknutí – se analyzuje pozorováním výsledných efektů.
https://youtu.be/a3_9M0x3w7UMezi hlavní proměnné v testu patří:
- Výška pádu: Nastavitelné mezi 300 mm až 600 mm (lze prodloužit podle požadavků).
- Velikost a hmotnost míče: Dostupné ve velikostech jako 23 mm, 25 mm, 28,6 mm a další.
- Energie dopadu: Energie nárazu generovaná koulí narážející do vzorku se analyzuje, aby se vyhodnotila výkonnost materiálu při rázovém zatížení.
Význam zkoušky pádem koule při testování materiálů
The test padajícího míčku, standardní postup při hodnocení odolnosti proti nárazu, měří, jak materiály reagují na náhlou sílu padající ocelové kuličky. Tato zkouška je nezbytná zejména pro bezpečnostní aplikace, jako jsou ochranné brýle, aby splňovaly požadavky na ANSI Z87.1 standardy.
Jak funguje test padajícího míče
- A ocelová koule o známé hmotnosti a průměru se uvolní z předem definované výšky.
- Míč dopady na zkušební vzorek, simulující reálné podmínky nárazu.
- Pozorování se týkají deformace, praskliny nebo penetrace k posouzení odolnosti materiálu proti nárazu.
- Výsledky testů pomáhají určit, zda materiál splňuje průmyslové normy bezpečnosti a odolnosti.
Shoda s normou ANSI Z87.1: Klíčové zkušební normy pro ochranu očí
ANSI Z87.1 stanoví přísné požadavky na odolnost ochranných brýlí proti nárazu. Jednou z hlavních metod pro posouzení shody je metoda 9.6 Zkouška pádem míče, která zahrnuje:
- Přístroj: Pevně namontovaný maketa hlavy se základnou o hmotnosti 30 kg zajišťuje stabilitu.
- Testovací postup: A 25,4 mm (1,0 palce) průměr ocelové koule o hmotnosti 68 g (2,4 oz), se vypouští z 127 cm (50 palců) na objektiv.
- Kritéria hodnocení: Pokud brýle vydrží náraz, aniž by se zlomily nebo prorazily, testem prošly.
Faktory ovlivňující výsledky nárazových zkoušek
Výsledek testu ovlivňuje několik proměnných zkouška nárazem míčevčetně:
- Výška pádu: Čím větší je výška, tím větší je síla nárazu.
- Hmotnost a průměr koule: Těžší a větší míče působí většími nárazovými silami.
- Vlastnosti materiálu: Tvrdost, pružnost a složení ovlivňují odolnost proti nárazu.
- Metoda upínání: Bezpečné upnutí vzorku zajišťuje přesné výsledky.
Aplikace Drop Ball Impact Tester
The Tester nárazu koule je široce používán napříč průmyslovými odvětvími k zajištění kvality materiálu a trvanlivosti:
- Obal: Testovací fólie a plastové fólie pro balení, aby bylo zajištěno, že vydrží hrubé zacházení během přepravy.
- Lékařská zařízení: Hodnocení houževnatosti lékařských obalových materiálů.
- Léčiva: Hodnocení obalů, které chrání citlivé farmaceutické produkty.
- Textil a papír: Stanovení rázové houževnatosti papíru a tenkých textilií.
- Denní chemikálie: Testovací materiály používané v nádobách a obalech produktů osobní péče.
Proč si vybrat tester nárazů kuliček FBT-01 od společnosti Cell Instruments?
- Vysoká přesnost a opakovatelnost pro spolehlivé výsledky.
- Uživatelsky přívětivé ovládání s automatizovanými testovacími procesy.
- Soulad s mezinárodními normami jako např. ANSI Z87.1.
- Všestranné aplikace v plastech, fóliích, kompozitech a ochranných materiálech.
FAQ
Jaký je význam testování odolnosti proti nárazu?
Testování odolnosti proti nárazu pomáhá zajistit, aby materiály odolávaly náhlým silám, čímž se snižuje riziko selhání produktu na poli.Jak test pádu míče simuluje podmínky nárazu v reálném světě?
Při zkoušce se ocelová kulička upustí z určité výšky, čímž se napodobí náhlé nárazové síly, s nimiž se materiály mohou setkat v praktických aplikacích.Jaké jsou klíčové požadavky testu drop ball podle normy ANSI Z87.1?
Test spočívá v upuštění Ocelová koule 25,4 mm od 127 cm na čočky ochranných brýlí, aby bylo možné posoudit jejich odolnost proti nárazu.Lze upravit výšku testu a velikost míče?
Ano, jak výšku pádu, tak velikost/hmotnost koule lze přizpůsobit tak, aby splňovaly specifické požadavky na testování.Jak se zaznamenávají a analyzují testovací data?
Výsledky testů se zobrazují v různých jednotkách a lze je dále analyzovat pomocí volitelného profesionálního softwaru pro hloubkové reporty.
Pomocí FBT-01 Tester dopadu padající koule, mohou výrobci zajistit, aby jejich materiály splňovaly průmyslové bezpečnostní normy, čímž se sníží riziko selhání a zlepší životnost výrobků.
Relativní modely

FDT-01 Dart Impact Tester
Změřte odolnost plastových fólií proti nárazu
ASTM D1709, ISO 7765-1, JIS K7124-1, GB/T 9639.1




