压缩试验与压缩试验机

压缩试验使用压缩试验机测定材料在不断增加的压缩载荷下的性能。压缩试验可检查材料与部件的安全性、耐久性和完整性。典型应用包括塑料管和塑料管材的压缩试验、弹性多孔泡沫材料压缩试验、纸张和硬纸板的压缩/压碎试验、金属行业的压缩弹簧试验、医疗/制药领域的压缩试验(包括医疗植入物、支架、注射器或医疗包装的压缩试验)、复合材料压缩试验和缺口压缩试验。

压缩试验机是一种万能试验机(UTM),配有特定于应用的压缩试验工具压板。根据试验类型、试样材料和尺寸、试验温度和预期最大力值等标准选择工具并安装在试验机上。

压缩试验的定义

  • 执行压缩试验的目的是表征材料在压缩载荷下的行为。
  • 在试验过程中,使用安装在万能试验机上的压板或专用工具对试样施加压力,以测定被测材料的各种特性。
  • 测试数据以应力-应变图的形式提供结果,其中显示弹性极限、比例极限、屈服点,有时还会显示抗压强度。

压缩试验(将试样压在一起)基本上与拉伸试验(将试样拉开)相反。试验可在经过机械加工的材料试样上进行,也可以在实际部件的全尺寸或比例模型上进行。常见的压缩试验类型包括顶部载荷(压碎)试验、弯曲(折弯)试验和弹簧试验。。

压缩试验过程中的应力-应变图

压缩试验机

压缩试验机是一种万能试验机(UTM),专门用于测定材料在压缩(按压)载荷下的强度和变形行为。典型的压缩试验机由力传感器、横梁、压缩试验工具、电子控制系统和驱动系统组成。它通过测试软件进行控制,该软件用于定义试验机和安全设置,并存储试验标准(如ASTM和ISO)所规定的试验参数。为了选择合适的压缩试验设备,务必要考虑待测材料以及必须遵循的标准。测量力,直到达到指定载荷或距离,或者直到试样产生裂纹或断裂,这有助于设计师和制造商预测材料在实现其预期用途时的性能。

本研究基于扩展卡尔曼滤波(EKF)方法,构建了一套用于航天器姿态轨道协同控制的仿真系统。该系统采用参数化编程设计,具备清晰的逻辑结构和详细的代码注释,便于用户根据具体需求调整参数。所提供的案例数据可直接在MATLAB环境中运行,无需额外预处理步骤,适用于计算机科学、电子信息工程及数学等相关专业学生的课程设计、综合实践或毕业课题。 在航天工程实践中,精确的姿态轨道控制是保障深空探测、卫星组网及空间设施建设等任务成功实施的基础。扩展卡尔曼滤波作为一种适用于非线性动态系统的状态估计算法,能够有效处理系统模型中的不确定性测量噪声,因此在航天器耦合控制领域具有重要应用价值。本研究实现的系统通过模块化设计,支持用户针对不同航天器平台或任务场景进行灵活配置,例如卫星轨道维持、飞行器交会对接或地外天体定点着陆等控制问题。 为提升系统的易用性教学适用性,代码中关键算法步骤均附有说明性注释,有助于用户理解滤波器的初始化、状态预测、观测更新等核心流程。同时,系统兼容多个MATLAB版本(包括2014a、2019b及2024b),可适应不同的软件环境。通过实际操作该仿真系统,学生不仅能够深化对航天动力学控制理论的认识,还可培养工程编程能力实际问题分析技能,为后续从事相关技术研究或工程开发奠定基础。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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