×
введите ваше ключевое слово
NEWS

Категория товара

Горячие продукты

машина для испытания на истирание
Приборы для испытаний на износ и истирание Taber M009B

Для определения износостойкости (включая потерю массы, потерю толщины, коэффициент пропускания и т. д.) всех видов конструкций, включая текстиль, бумагу, стекло, металлы, краски, гальванические поверхности, материалы с покрытиями, кожу и резину.

EN 71 Тестер KE
Тестер кинетической энергии T011

Тестер кинетической энергии T011 используется для проверки максимальной энергии, вырабатываемой снарядами, стреляющими игрушечными пулями или запущенными луками, чтобы оценить, нанесут ли выброшенные предметы травму детям или нет.

Тестер динамической прочности
Игрушечный тестер динамической прочности (2 м/с) T012

T012 Тестер динамической прочности и скорости 2 м/с используется для испытания динамической прочности игрушек на колесиках. Имитируйте детские игрушки-каталки на колесах, вертикально раздавив неупругую ступеньку 50 x 50 мм со стабильной скоростью 2 м/с ± 0,2/с, а затем проверьте степень повреждения. Это устройство можно использовать для детских игрушек, таких как детский трехколесный велосипед, игрушечные велосипеды, самокаты и т. д.

Тестер Sharp Point
Тестер Sharp Point T004

Тестер острых концов предназначен для определения того, могут ли доступные острые кончики детских товаров стать причиной травм. Если доступное острие проникает на заданную глубину в небольшое прямоугольное отверстие тестера, загорается светодиод, указывая на то, что острие неприемлемо острое.

Тестер игрушек для рта
Тестер игрушек с активацией ртом T005

Используется для проверки безопасности игрушек, активируемых ртом, таких как свистки с мячом, звуковые сигналы с тростью и другие игрушки. Загрузите игрушку-снаряд, приводимый в действие ртом, предполагаемым снарядом и приложите давление 13,8 кПа ± 5 % в направлении мундштука в течение 5 с. Всего проведите тест 10 раз.

Датчик доступности игрушек
Датчик доступности T006

Зонд доступности используется для оценки поверхности или компонентов (точек и поверхности игрушек) игрушек, к которым можно прикоснуться и которые могут стать опасными. Если зонд контактирует с деталью или компонентом, деталь или компонент считается доступной. Поэтому необходимо проводить соответствующие тесты на основе стандартов, чтобы снизить опасность для детей. Этот инструмент состоит из 2 частей: зонда А и зонда Б. Доступной точкой для игрушки или изделия, предназначенного для детей в возрасте до 3 лет, является точка, к которой можно прикоснуться с помощью любой части перед воротником датчика доступности, обозначенного как Зонд А. Доступной точкой для игрушки или изделия, предназначенного для детей старше 3 лет, является точка, к которой можно прикоснуться с помощью любой части перед воротником датчика доступности, обозначенного как Зонд B. Доступной точкой для игрушки или изделия, предназначенного для детей обеих возрастных групп, является точка, к которой можно прикоснуться любой частью передней части воротника Зонда A или B.

подходящие по цвету шкафы
Шкафы подбора цвета D008

Цветной световой короб/шкаф для подбора цвета для подбора или оценки цвета для всех отраслей и применений, где необходимо поддерживать постоянство и качество цвета. Такие как крашение, упаковка, печать, обувь, чернила и текстиль, автомобильная промышленность, керамика, косметика, продукты питания, мебель, трикотаж, кожа, офтальмология и т. д. Для этого светового короба доступны источники света D65, TL84, CWF, F, UV, U30.

EN 71 тестер игрушек
Тестер острых кромок T001

T001 Тестер острых кромок используется для определения того, могут ли доступные края детских товаров вызвать потенциальный риск травм после нормального использования и разумного злоупотребления. К таким товарам, предназначенным для детей, относятся металлические или стеклянные края игрушек и других предметов, предназначенных для использования детьми до 8 лет.

ISO 17707 Машина для сгибания всей подошвы
Машина для сгибания всей подошвы H018

H018 Машина для гибки всей подошвы, для измерения сопротивления материала удлинению надреза (росту разреза) во время многократного изгиба, особенно для подошв защитной обуви, включая подошвы. Машина имеет три вертикальные или горизонтальные станции, доступные для индивидуальной настройки, и проста в эксплуатации. Погрузку, разгрузку и измерения также гораздо проще выполнять с помощью имеющихся рабочих станций. Образец сгибается со скоростью 140 раз в минуту, и точное количество фиксируется счетчиком, настроенным на необходимое количество сгибаний. Для установки стального долота можно использовать приспособление, которое можно использовать для поддержки образца после первоначального скола. Все подвижные части, к которым требуется доступ, полностью защищены защитной крышкой с полной блокировкой, что обеспечивает соответствие машины новейшим правилам безопасности. Ручное устройство можно использовать для измерения твердости внешнего дна и проверки необходимости скручивания внешнего дна в соответствии с EN ISO 20344. Компания UTS также предоставляет версию этой машины для испытаний при низких температурах, позволяющую проводить испытания при температуре до -20°C.

Тестер водонепроницаемости
Тестер водостойкости обуви H009

Определить водонепроницаемость готовой обуви. В пределах указанной глубины воды вся обувь будет механически очищена вращающейся влажной щеткой, чтобы измерить водопроницаемость готовой обуви.

NBS Abrader - Тестер абразивного износа
Тестер истирания резины NBS H014

Определить устойчивость к истиранию резины или других смесей, материалов подошв и каблуков толщиной не менее 2,54 мм. Эта машина имеет функцию памяти, поэтому пользователи могут самостоятельно устанавливать количество тестов. Текущие записи будут сохранены и не изменятся даже в случае сбоя питания или остановки. Его также можно подключить к пылесосу для облегчения очистки.

astm d1424 Тестер слезоточивости Элемендорфа
Цифровой тестер слезоточивости Elemendorf M006B

Определить прочность на разрыв (метод Эльмендорфа) различных тканей. Также доступен для толстой бумаги, пластиковой ткани и электроизоляционных лент. Три сменных маятника с усилием от 16 000 до 128 000 миллиньютон (мН) можно выбрать отдельно для соответствия нескольким методам испытаний.

последние новости

  • Common Questions
    Common Questions 2026/09/09

    Q: How is your service? - Our professional after-sale team will help you solving any problem within 24 hours* 7 days by emails or videos - English operation manual and operation video will guide you h...

  • Benchtop Spectrophotometer
    Benchtop Spectrophotometer 2026-08-10

    Instrument Structure   Light Source: Provides continuous wavelength light. Common types include:   Tungsten lamp (suitable for the visible light region, 400–760 nm)   Deuterium lamp (su...

  • 2026 Labor Day Holiday Notice | UTSTESTER
    2026 Labor Day Holiday Notice | UTSTESTER 2026-04-27

    Dear Valued Customers: In observance of International Labor Day, UTSTESTER will be closed from May 1 to May 5, 2026, for a total of 5 days. We will resume normal operations on Wednesday, May 6, 2026. ...

Три различных метода испытаний тестера прочности ткани на разрыв

2019-07-04

Тестер прочности ткани на разрыв является распространенным испытательным прибором для проверки прочности ткани на разрыв. Существует три стандартных метода испытаний, включая метод брюк (GB/T3917.2-2009), трапециевидный метод (GB/T3917.3-2009) и метод ударного маятника (GB/T3917.1-2009). Результаты. Три различных метода испытаний были проанализированы инженерами UTS International Co., LTD.

1. Брючный метод

При рвении брюк способом на трещине образуется силовой треугольник пряжи. Когда напряжённая пряжа постепенно отделяется, ненапряжённая пряжа совершает некоторое относительное движение и постепенно сближается, образуя приблизительную зону треугольника сил. Скольжение ограничено из-за сопротивления трения между нитями. Во время скольжения натяжение нити быстро увеличивается и удлинение деформации резко возрастает. Когда пряжа, образующая нижний край напряженного треугольника, деформируется до разрывного удлинения, пряжа немедленно рвется. Очевидно, что при прочих равных условиях, чем больше напряженный треугольник, тем больше корней пряжи подвергаются одновременному напряжению, тем сильнее разрывная сила будет равна. Разрыв — это разрыв пряжи в ткани, поэтому прочность на разрыв примерно пропорциональна прочности пряжи. Кроме того, чем больше удлинение при разрыве пряжи, тем больше будет напряженный треугольник, и чем больше будет количество напряженных корней пряжи, тем больше будет прочность на разрыв. Когда сопротивление трения между продольными и поперечными нитями велико, нити двух систем нелегко скользят, напряженный треугольник становится меньше, а количество напряженных нитей невелико, поэтому прочность на излом становится меньше. Таким образом, сопротивление трению между нитями основы и утка играет отрицательную роль в прочности на разрыв. Пряжа, разрываемая брючным методом, представляет собой пряжу, действующую в направлении непрямой силы.

Тестер прочности ткани на разрыв

2. Трапециевидный метод

Также имеет треугольник в методе трапеции порван, но из-за зажима трапециевидного образца, когда поперечные нити и патрон не вертикальны, горизонтальны, но показывают определенный угол, разрыв нити при растяжении и направление напряжения в процессе определенного угла, перелом Режим в основном производится прямой силой пряжи и деформацией, при прочих равных условиях использование метода прочности на разрыв в основном зависит от размера дефектов пряжи.

3. Метод ударного маятника.

При разрыве методом ударного маятника в месте трещины образуется приблизительный треугольник сил пряжи. Когда пряжа, находящаяся под напряжением, постепенно отделяется, пряжа без напряжения совершает некоторое относительное движение и постепенно сближается, образуя приблизительную область треугольника сил. Основными факторами, влияющими на прочность на разрыв, являются прочность самой пряжи и взаимное трение между нитями. .

Общей чертой трех методов испытаний является то, что разрыв ткани осуществляется путем разрыва нити поочередно. В зависимости от разрыва это называется разрывом основы или разрывом утка соответственно. В процессе разрыва ткань вокруг разорванной пряжи увеличивает прочность на разрыв, которую может выдержать одна пряжа из-за перекоса и скольжения пряжи. Помимо метода ударного молотка, все другие методы испытаний используют машину для определения прочности ткани. Скорость растяжения составляет 100 мм/мин, а предел прочности определяется как пиковое значение или среднее значение пикового значения в процессе растяжения. Прочность на разрыв, измеренная методом постоянного натяжения, обычно выше, чем прочность, измеренная методом ударного молотка. Причина в том, что разрывные нити в ткани не успевают скользить друг с другом в процессе высокоскоростного удара. В результате треугольная площадь разрывной силы становится меньше, а количество нагруженных корней пряжи уменьшается, поэтому прочность на разрыв снижается. Поскольку испытание падающим грузом приближается к моделируемому состоянию износа и может лучше отражать долговечность и прочность готовая ткань после отделки, этот метод используется для проверки готовой продукции. Метод одного шва обычно используется для ткани с одинаковой прочностью на разрыв в направлениях основы и утка, а трапециевидный метод подходит для проверки ткани на сильный разрыв. разница в прочности в направлениях основы и утка.



Электронная почта: hello@utstesters.com

Директ: + 86 152 6060 5085

Тел: +86-596-7686689

Сайт: utsterers.com.

Авторские права © UTS International Co., Ltd

Связаться с нами