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建设符合ISO 7854与GB/T 12586标准的纺织及涂层材料检测实验室,屈挠疲劳测试是评估手套、涂层织物抗裂及抗损伤能力的核心指标。易焓仪器YH163 Crumple屈挠试验机专为模拟材料反复弯曲工况研发,采用精密电机传动系统,运行平稳且低噪声。配备彩色触摸屏与透明安全防护罩,操作便捷且安全。不仅提供高精度单机设备,更支持从实验室规划、设备配置到CMA/CNAS资质认定辅导的“交钥匙”整体解决方案,是第三方检测机构、劳保用品生产企业及科研院所进行材料耐疲劳性能验证的优选设备。
设备型号: YH163
服务承诺: 一年免费保修 产品终身服务
销售热线:13361981503
易焓仪器YH163 Crumple屈挠试验机是评价柔性材料动态耐久性的重要设备。该设备主要用于评估材料在经过反复挠曲后的耐疲劳性能,特别适用于测试手套涂层材料、涂层织物的抗裂或抗损伤性能。
测试原理是通过机械装置对试样进行特定角度和频率的反复折叠与弯曲(Crumple动作),模拟实际使用中关节活动或揉搓产生的应力,观察试样表面是否出现裂纹、涂层剥落或断裂,从而判定材料的耐屈挠等级。本仪器广泛应用于质量控制、生产研发及认证测试领域,是确保防护手套及特种纺织品耐用性的关键工具。
ISO 7854 (Rubber or plastic coated fabrics — Determination of resistance to damage by flexing at low temperatures — Method C: Crumple method)
GB/T 12586 (橡胶或塑料涂覆织物 耐屈挠破坏性的测定 方法C:屈挠法)
BS 3424 (Methods of test for coated fabrics)
FZ/T 01052 (纺织品 涂层织物 耐屈挠破坏性的测定)
在筹建涂层材料物理检测实验室时,许多客户容易忽视“测试稳定性”和“操作安全性”。针对行业痛点,YH163具备以下核心破局优势:
精密电机传动,数据更可靠
痛点解决: 传统皮带传动或低端电机在长期运行中容易出现转速波动,导致屈挠频率不一致,影响疲劳测试的准确性。
技术方案: YH163采用高精度伺服电机直接传动,确保运行极其平稳,频率恒定,且具备低噪声特性,为实验室提供安静、标准的测试环境。
可视化操作与安全并重
痛点解决: 老式设备按键复杂难上手,且缺乏防护,高速运动部件存在安全隐患。
技术方案: 配备高清彩色触摸屏,参数设置直观便捷,支持一键启动;全封闭式透明防护罩设计,既方便实时观察试样状态,又有效防止机械伤害,保障操作人员安全。
广泛的适用性
痛点解决: 单一夹具无法适应不同厚度的涂层材料。
技术方案: 专为涂层织物和手套材料优化设计的夹具结构,能够牢固夹持不同厚度的试样,防止测试过程中滑脱,确保测试结果真实有效。
| 项目 | 详情 |
| 测试工位 | 4 |
| 旋转速度 | (200±10)r/min |
| 往复速度 | (152±4)r/min |
| 旋转角度 | (90±2)° |
| 运动行程 | (70±1)mm |
| 试样尺寸 | 长190mm* 直径 64mm |
| 计数器 | 0-999999 |
| 电源 | AC 220V, 50Hz |
| 尺寸 | 68cm*45cm*55cm |
| 重量 | 60kg |
工业防护手套生产企业质检部
橡胶/塑料涂覆织物生产厂家研发中心
第三方纺织品权威检测机构
汽车内饰材料实验室
航空航天特种面料研究所
作为深耕纺织与轻工测试领域的源头厂家,易焓仪器不仅提供符合国标的单机设备,更致力于为客户提供一站式服务:
整体规划与搭建: 支持根据客户场地大小,搭配马丁代尔耐磨仪、拉伸强力机、色牢度摩擦仪等,搭建全套涂层材料及纺织品物理检测实验室;
资质认证辅导: 提供CMA/CNAS实验室资质认定辅导,协助编写体系文件,助力企业顺利通过评审;
无忧售后保障: 整机质保一年,核心传感器长期供应,支持上门校准与培训;
交钥匙工程: 工程师上门安装调试,提供实操培训,确保新手也能快速上手。
Q1:这台设备主要用来测什么材料的?
A1:YH163 Crumple屈挠试验机主要用于测试橡胶或塑料涂覆织物、涂层手套等材料的耐屈挠破坏性。简单来说,就是看这些材料在反复弯折后会不会裂开或掉皮。
Q2:测试过程中可以打开防护罩吗?
A2:为了安全起见,不建议在机器运行时打开防护罩。透明防护罩的设计初衷就是让您在不打开的情况下也能清晰观察试样的变化。如果必须调整,请先停机。
Q3:这个 Crumple屈挠试验机标准和马丁代尔耐磨测试有什么区别?
A3:区别很大。马丁代尔主要测试平面摩擦磨损( rubbing),而YH163 Crumple测试的是反复折叠弯曲(flexing/crumpling)产生的疲劳破坏,两者的受力方式完全不同,分别对应不同的使用场景。