Systeme für Prüfungen mit hoher Krafteinwirkung
Ultrasteife, servohydraulische Lastrahmen mit vier Säulen, dynamisch ausgelegt für Lasten von 1 bis 30 MN. Lastrahmen mit höherer Kapazität und speziellen Merkmalen können auf Bestellung angefertigt werden.
Anwendungen
Biegen
Druck
Dynamikprüfung
Ermüdung
Ermüdung und Bruch
Spannung
Messung von Steifigkeit und Stärke
Prüfkörper
Beton
Materialien
Flugzeug-Panels
Windturbinenblatt-Unterkomponenten
Baumaterialien
Metalle
Rohrleitungen und Schläuche
Bewehrungsstab
Kette
Baustahl
Draht und Kabel
Wichtige Produktmerkmale
Branchenstandard
Führend im Bereich der Entwicklung servohydraulischer Technologien
Vielseitig
Zahlreiche Zubehörteile wie Biegevorrichtungen, Druckplatten und Spannzeuge für hohe Kräfte sind für eine Vielzahl von Prüfmöglichkeiten verfügbar
Genaue/wiederholbare Ergebnisse
Die extreme Steifigkeit und die optimale Ausrichtung des Rahmens sorgen für präzise Ergebnisse
Hohe Leistung
Die Systeme können für jede Prüfanforderung mit höheren Leistungen ausgeführt werden
Modellvergleich
311.31/311.32
Max. Nennkraft: 1,0 MN/ 1,2 MN (265 kip)
Säulendurchmesser: 4 Zoll
Höhe des Lastrahmens: ca. 5,5 m (8 ft)
Gewicht des Lastrahmens: ca. 4100 kg (9100 lb)
Kundenspezifische Modelle und verfügbare Leistungspakete
311.41
Max. Nennkraft: 2,5 MN (550 kip)
Säulendurchmesser: 6 Zoll
Höhe des Lastrahmens: ca. 6,7m (22 ft)
Gewicht des Lastrahmens: ca. 9525 kg (21.000 lb)
Kundenspezifische Modelle und verfügbare Leistungspakete
311.51
Max. Nennkraft: 5 MN (1100 kip)
Säulendurchmesser: 8 Zoll
Höhe des Lastrahmens: ca. 8,5 m (28 ft)
Gewicht des Lastrahmens: ca. 21.500 kg (47.500 lb)
Kundenspezifische Modelle und verfügbare Leistungspakete
311.71
Max. Nennkraft: 10 MN (2200 kip)
Säulendurchmesser: 10 Zoll
Höhe des Lastrahmens: ca. 11 m (36 ft)
Gewicht des Lastrahmens: ca. 55.000 kg (120.000 lb)
Kundenspezifische Modelle und verfügbare Leistungspakete
311.91
Max. Nennkraft: 30 MN (6600 kip)
Säulendurchmesser: 17 Zoll (425 mm)
Höhe des Lastrahmens: ca. 20 m (65 ft)
Gewicht des Lastrahmens: ca. 275.000 kg (600.000 lb)
Kundenspezifische Modelle und verfügbare Leistungspakete
Fallstudien
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) – Prüfen von Verbundwerkstoffen für Flugzeugtragflächen
Thinking Big – MTS bringt groß angelegte Strukturtests in das Mercer Engineering Research Center (MERC)
Umfassende Produktinformationen
Systemgeografie
1.
Optionale Spurstange
2.
Hochpräziser LVDT (linearer Wegaufnehmer)
3.
Präzisionsgefertigte, ultrasteife Säulen
4.
Optionale hydraulische Querhaupt-Positionierzylinder
5.
Querkopf mit hoher Steifigkeit
– Integrierter Aktuator
– Integrierter hydraulischer Verteiler
– Direktgekuppelte Druckspeicher
6.
Optionaler Schlauchhalter
7.
Hydraulische Anschlusseinheit (Hydraulic Service Manifold, HSM)
– Optional im Schlauchhalter integriert
– Optional im Querhaupt integriert (abgebildet)
– Optional auf dem Boden stehend
8.
Bedienelemente Querhaupt heben/verriegeln
– Optional im Schlauchhalter integriert (abgebildet)
– Optional auf dem Boden stehend
9.
Optionale hydraulische Spannzeugbedieneinheit
10.
Optionen für das Unterteil des Lastrahmens
– Standard-T-Nut (abgebildet)
– Integrierter stabiler Boden
11.
Präzisionskraftaufnehmer
– Am Unterteil befestigt (abgebildet)
– Am Aktuator befestigt
12.
Optionales Zubehör für große Kräfte
– Druckplatten
– Hydraulische Keilspannzeuge (abgebildet)
– Biegeauflager
– Kundenspezifische Vorrichtungen
13.
Querhaupt-Spannvorrichtung
14.
MTS-Hochleistungsaktuator
– Im Querhaupt integriert
– Hohe Steifigkeit
– Doppelendig
– Dynamisch geprüft
Diagramm zum Portfolio
Technische Daten der Systeme für Prüfungen mit hoher Krafteinwirkung – 311er Modelle
Standardmodelle
Kundenspezifische Modelle
Technische Daten des Lastrahmens
Einheiten
311.31
311.32
311.41
311.51
311.61
311.71
311.81
311.91
Nennwerte für dynamische Kraft
kN
1000
1200
2500
5000
7500
10.000
20.000
30.000
(kip)
(220)
(265)
(550)
(1100)
(1650)
(2200)
(4400)
(6600)
Dynamische Standardhübe
mm
150, 250
150, 250
150, 300
300
Abmessungen für kundenspezifische Lastrahmen variieren
je nach den kundenspezifischen
Anwendungsanforderungen. Weitere
Informationen erhalten Sie beim
MTS-Anwendungstechniker.
(Zoll)
(6, 10)
(6, 10)
(6, 12)
(12)
Säulendurchmesser
mm
101,6
101,6
152,4
203,2
(Zoll)
(4,00)
(4,00)
(6,00)
(8,00)
Säulenabstand (Breite )
mm
711,2
711,2
762
1016,0
(Zoll)
(28,0)
(28,0)
(30,0)
(40,0)
Säulenabstand (Tiefe )
mm
406,4
406,4
508,0
812,8
(Zoll)
(16,0)
(16,0)
(20,0)
(32,0)
Höhe des Lastrahmens
mm
2946-5486
2946-5486
Hinweis3
4470-8534
(min-max)
(Zoll)
(116–216)
(116–216)
Hinweis3
(176–336)
Proben- und Spannzeugabstand
mm
254-2794
254-2794
Hinweis2
450-4500
(min-max)
(Zoll)
(10–110)
(10–110)
Hinweis2
(17,8–177)
Unterteilbreite (Breite )
mm
914,4
914,4
1066,8
1422,4
(Zoll)
(36,0)
(36,0)
(42,0)
(56,0)
Unterteilbreite (mit Hubzylinder)
mm
1219
1219
1492,5
1903
(Zoll)
(48,0)
(48,0)
(58,8)
(75,0)
Unterteiltiefe
mm
1016
1016
1168,4
1397
(Zoll)
(40,0)
(40,0)
(46,0)
(55,0)
Unterteilhöhe (vom Boden )
mm
280,9
280,9
332
450
(Zoll)
(11,06)
(11,06)
(13,06)
(17,8)
Schlauchhalterabstand (max. )
mm
921
921
2479
2479
(Zoll)
(36,3)
(36,3)
(97,7)
(97,7)
Breite des Schlauchhalters
mm
991
991
991
991
(Zoll)
(39,0)
(39,0)
(39,0)
(39,0)
Tiefe des Schlauchhalters
mm
688
688
688
688
(Zoll)
(27,1)
(27,1)
(27,1)
(27,1)
Höhe des Schlauchhalters
mm
2426
2426
2819
3200
(Zoll)
(95,5)
(95,5)
(111,0)
(126,0)
Ungefähres Gewicht des Querhaupts
kg
1225
1225
2903
7938
(lb)
(2700)
(2700)
(6400)
(17.500)
Ungefähres Gesamtgewicht
kg
4100
4100
9525
21.500
(lb)
(9100)
(9100)
(21.000)
(47.500)
Systemsteifigkeit4
N/m
1,6 x 109
1,6 X 109
3,1 x 109
3,9 x 109
lbf/Zoll
9,3 x 106
9,3 X 106
17,4 x 106
22,6 x 106
1. Modell 311.31 und 311.32 mit zurückgefahrenem Zylinder, 311.41 und 311.51 mit Zylinder auf halber Höhe
2. Modell 311.41 150 mm Hub entspricht 400–3000 mm (15,75–118,1 Zoll), 311.41 300 mm Hub entspricht 400–3385 (13,31–133,3 Zoll)
3. Modell 311.41 150 mm Hub entspricht 3554–6154 (140,0–242,3 Zoll), 311.41 300 mm Hub entspricht 3720–6768 (146,5–266,5 Zoll)
4. Steifigkeit berechnet bei einer Querhaupthöhe von 2 Metern (78,7 Zoll) über dem Sockel.
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