| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
----- xrt-2000kn
Цифровая машина для испытания бетона на сжатие XRT-2000 кН используется для испытаний на сжатие бетона, цементного кирпича и различных строительных материалов.
В этом гидравлическом тестере кубиков бетона используется система гидравлического привода и интеллектуальный цифровой контроллер, обеспечивающие стабильные и точные данные испытаний. Он поддерживает ручную загрузку с цифровым отображением испытательной силы и скорости загрузки в реальном времени.
Наш прибор для испытания бетона на сжатие 2000 кН широко используется в строительных лабораториях, центрах контроля качества и научно-исследовательских институтах.
◆ Цифровой режим
Наш гидравлический тестер кубиков бетона оснащен интеллектуальной системой управления.
автоматически собирать и обрабатывать данные испытаний.
◆Ручной режим: выполняйте точную регулировку загрузки для выполнения индивидуального заказа.
тест на компрессию.
◆Высокая точность тестирования
Погрешность индикации силы ≤±1%, эффективный диапазон измерения от 4% до 100% полного заполнения.
шкала.
◆Прочная конструкция машины
Гидравлический источник питания с максимальной испытательной нагрузкой 2000 кН. Утолщенная стальная основная рама и хромированные колонны, защищающие от ржавчины и
истирание для длительного срока службы.
◆Простой дизайн управления
Цифровое считывание в реальном времени силы и скорости загрузки. Ручная регулировка винта помогает быстро разместить образцы бетона.
| Значение | параметра |
|---|---|
| Максимальная сила сжатия | 2000 кН |
| Диапазон измерений | 4–100% FS |
| Точность отображения силы | ≤ ± 1% |
| Метод регулировки винта | Руководство |
| Размеры верхнего/нижнего давления | Φ225 мм / φ300 мм (двойные размеры) |
| Максимальный зазор между тарелками | 320 мм |
| Поршневой удар | 30 мм |
| Диаметр поршня | Φ250 мм |
| Гидравлическое насосное давление | 40 МПа |
| Источник питания | Трехфазный, 0,75 кВт |
| Размеры (L × w × h) | 800 × 500 × 1200 мм |
| Масса | 750 кг |
Прочность на сжатие бетонных кубиков, цилиндров и призмов.
Обеспечение качества для кирпичей, цементных материалов и каменных подразделений.
Исследование и разработка новых строительных материалов.
Соответствует международным стандартам тестирования для тестирования сжатия (например, ASTM C39, EN 12390, GB/T 50081).
Подготовка калибровки для отслеживания результатов в аккредитованных лабораториях.
| серийное № Производитель | компонентов / | количество | спецификации |
|---|---|---|---|
| 1 | Сжатие луч | Металлическая плесень, с ЧПУ | 1 набор |
| 2 | Мотор | Сделано в Китае | 1 набор |
| 3 | Колонны | Высокопроизводительная углеродная структурная сталь, хромированная | 2 комплекта |
| 4 | Винт в сборе | Ручная корректировка | 1 набор |
| 5 | Датчик загрузки | Высокий датчик деформации | 1 набор |
| 6 | Система управления | Интеллектуальное измерение и контроль XLC | 1 набор |
| 7 | Цифровой показатель дисплея | Светодиодный дисплей XLC High-Contrast | 1 набор |
| 8 | Аксессуары и документация | Руководство по эксплуатации, инструменты установки, отчет о калибровке | 1 набор |
◆ Подтвердите грузоподъемность (самое важное)
Правило: Разрывное усилие испытательных образцов должно находиться в пределах от 20% до 80% диапазона машины, чтобы обеспечить точные данные и надежность.
более длительный срок службы.
Обычный бетон C15–C50 → 2000 кН (200 тонн)
Высокопрочный C60–C100 → 3000 кН (300 тонн)
СВД → 4000–5000 кН
Рабочий диапазон: 20–80 % от полной мощности.
◆ Класс точности
Класс 0,5: Высокая точность для исследовательских и сторонних лабораторий (≤±0,5%)
Класс 1: Стандартный контроль качества, лаборатории предприятия (≤±1,0%)
◆ Типы управления: ручной/цифровой дисплей/полностью автоматический сервопривод.
Руководство: Низкая стоимость, использование на месте
Цифровое сенсорное управление: отображение в реальном времени, удержание пиковой нагрузки, данные USB
Сервоавтоматический: управление с обратной связью, постоянная скорость нагрузки, автоматический отчет.
◆ Структура основного фрейма
4-колонная рама повышенной жесткости
Закаленные плиты HRC≥55, самовыравнивающееся седло шара.
Прозрачное отверстие ≥320 мм
Узнайте, как моноволоконные синтетические волокна обеспечивают трехмерное армирование бетона, предотвращая появление трещин, заменяя стальную сетку и повышая долговечность конструкции.
Улучшите удобоукладываемость и долговечность бетона с помощью замедлителя схватывания на основе глюконата натрия. Узнайте об оптимальной дозировке, химических механизмах и преимуществах проекта.
Оптимизируйте бетонные полы с помощью гибридных макросинтетических волокон ПП. Замените стальную сетку, закройте трещины и повысьте долговечность с помощью армирования двойного действия.
Научитесь диагностировать дисбаланс бетонной смеси. В этом руководстве рассматриваются соотношения воды и цемента, дозировки добавок и испытания для обеспечения прочности конструкции.
Сравните пластификаторы и суперпластификаторы. Узнайте о сокращении количества воды, молекулярных механизмах и дозировке для оптимизации прочности и бюджета бетона.
Оптимизируйте контроль промышленного пенообразования с помощью точного дозирования, анализа первопричин и инженерных стратегий, чтобы предотвратить простои и максимизировать окупаемость процесса.
Руководство по использованию стальной фибры в бетоне: узнайте о структурных ограничениях, рентабельности инвестиций и о том, как заменить арматуру в плитах и торкрет-бетоне для более быстрого и долговечного строительства.
Узнайте, как поликарбоксилатные суперпластификаторы (PCE) оптимизируют бетон. Изучите вопросы сокращения потребления воды, применения UHPC/SCC и стратегии отбора экспертов.
Мастер поликарбоксилатный суперпластификатор (PCE) для высокопрочного бетона. Узнайте о сокращении количества воды на 50 %, сравнении порошка и жидкости и способах применения.
Оцените синтетические микроволокна для строительства и текстиля. Сбалансируйте структурные характеристики с соблюдением экологических требований и снижением рисков при выборе поставщиков.
Оптимизируйте состав бетонной смеси с помощью нашего руководства по водоредуцирующим агентам. Оцените PCE, SNF и лигнин, чтобы повысить долговечность, прочность и работоспособность.
Узнайте разницу между пеногасителями и пеногасителями. Овладейте профилактическим и реактивным контролем пенообразования для оптимизации эффективности промышленного процесса.
Традиционное строительство бетонных стен сталкивается с давним набором эксплуатационных проблем. Трудоемкая установка стальной сетки постоянно замедляет сроки реализации проекта. Со временем проникновение влаги создает серьезный риск растрескивания, поскольку внутренняя сталь начинает корродировать.
Традиционное вторичное армирование в значительной степени зависит от сварной проволочной сетки. Этот подход требует значительного ручного труда. Он часто страдает от неправильного размещения на рабочих местах. Хуже того, он редко предотвращает растрескивание при пластической усадке на ранней стадии.
Растущие затраты на асфальт, сильно модифицированный полимерами (PMA) и мембранные прослойки, поглощающие напряжения (SAMI), вынуждают инженеров дорожных покрытий искать альтернативные стратегии механического армирования.
Неконтролируемое пенообразование в промышленных процессах не только выглядит грязно. Это вызывает сильную кавитацию оборудования и существенно снижает полезную емкость резервуара. Это также замедляет производительность производства и приводит к появлению критических дефектов в готовой продукции.
Современное строительство автомагистралей и промышленных дорог сталкивается с огромным давлением. Владельцы проектов требуют агрессивно ускоренных сроков. Они также ожидают продления срока службы каждой тротуарной плиты.
Сегодня подрядчики по бетонным работам и инженеры-специалисты сталкиваются с растущими эксплуатационными проблемами. Непредсказуемые затраты на сталь часто снижают рентабельность проектов. Установка традиционной сварной проволочной сетки требует интенсивного ручного труда и замедляет график заливки.
В отрасли армирования бетона происходят масштабные изменения. Инженеры и подрядчики быстро отходят от трудоемких традиционных видов стали, таких как арматура и проволочная сетка. Усовершенствованные полимеры теперь предлагают более разумную и высокоэффективную альтернативу современным конструкциям.
Управление образованием пены остается серьезным препятствием в производстве продуктов питания, напитков и упаковки. Избыток пены существенно снижает производительность обработки. Это приводит к грязным разливам на этажах объектов. Вы должны контролировать это быстрое расширение макропены, не нарушая строгих правил безопасности при контакте с пищевыми продуктами.