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TMA Q400原理

来源:动视网 责编:小OO 时间:2024-10-05 11:44:06
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TMA Q400原理

增强模式后Q400TMA可以进行动态试验以及调制TMA,在调制测试样品尺度变化时可以分类为可逆和不可逆成分。以其出众的性能成为科研、教学和质量控制的理想工具。探头由固定在其上面的悬臂梁和螺旋弹簧支撑,通过加马力马达对试样施加载荷。当试样长度(即试样管和探头的相对位置)发生变化时,差动变压器检测到此变化,则连同温度、应力和应变数据,由TMA中央处理机收集后送到TMA工作站进行数据分析。TMA技术用于测量固体(包括园片、薄膜、粒状、纤维)液体和凝胶在力作用下的形变性能常用的负荷方式有压缩、针入、拉伸、弯曲等。
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导读增强模式后Q400TMA可以进行动态试验以及调制TMA,在调制测试样品尺度变化时可以分类为可逆和不可逆成分。以其出众的性能成为科研、教学和质量控制的理想工具。探头由固定在其上面的悬臂梁和螺旋弹簧支撑,通过加马力马达对试样施加载荷。当试样长度(即试样管和探头的相对位置)发生变化时,差动变压器检测到此变化,则连同温度、应力和应变数据,由TMA中央处理机收集后送到TMA工作站进行数据分析。TMA技术用于测量固体(包括园片、薄膜、粒状、纤维)液体和凝胶在力作用下的形变性能常用的负荷方式有压缩、针入、拉伸、弯曲等。


增强模式后Q400TMA可以进行动态试验以及调制TMA,在调制测试样品尺度变化时可以分类为可逆和不可逆成分。以其出众的性能成为科研、教学和质量控制的理想工具。

探头由固定在其上面的悬臂梁和螺旋弹簧支撑,通过加马力马达对试样施加载荷。当试样长度(即试样管和探头的相对位置)发生变化时,差动变压器检测到此变化,则连同温度、应力和应变数据,由TMA中央处理机收集后送到TMA工作站进行数据分析。

TMA技术用于测量固体(包括园片、薄膜、粒状、纤维)液体和凝胶在力作用下的形变性能常用的负荷方式有压缩、针入、拉伸、弯曲等。

探头由固定在其上面的悬臂梁和螺旋弹簧支撑,通过加马力马达对试样施加载荷。当试样长度(即试样管和探头的相对位置)发生变化时,差动变压器检测到此变化,则连同温度、应力和应变数据,由TMA中央处理机收集后送到TMA工作站进行数据分析。

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增强模式后Q400TMA可以进行动态试验以及调制TMA,在调制测试样品尺度变化时可以分类为可逆和不可逆成分。以其出众的性能成为科研、教学和质量控制的理想工具。探头由固定在其上面的悬臂梁和螺旋弹簧支撑,通过加马力马达对试样施加载荷。当试样长度(即试样管和探头的相对位置)发生变化时,差动变压器检测到此变化,则连同温度、应力和应变数据,由TMA中央处理机收集后送到TMA工作站进行数据分析。TMA技术用于测量固体(包括园片、薄膜、粒状、纤维)液体和凝胶在力作用下的形变性能常用的负荷方式有压缩、针入、拉伸、弯曲等。
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