Qual è lo scopo del tester di resilienza per spugne? Jun 24, 2025
Qual è lo scopo del tester di resilienza delle spugne?



ILTester di resilienza della spugnaSi tratta di una sfera d'acciaio che cade liberamente su un campione di schiuma morbida o altro materiale elastico. Uno strumento per determinare l'altezza di rimbalzo dei materiali elastomerici poliuretanici.

Sponge Resilience Tester

Principio di prova


Il tester di resilienza della schiuma calcola la resilienza del materiale plastico espanso lasciando cadere una sfera d'acciaio di diametro e massa specificati da un'altezza definita sul campione di schiuma e calcolando quindi il rapporto percentuale tra l'altezza massima di rimbalzo della sfera d'acciaio e l'altezza di caduta, noto come tasso di rimbalzo. Il tasso di rimbalzo viene utilizzato per esprimere la resilienza del materiale plastico espanso.

ILTester di fatica a carico costante per schiumaViene utilizzato principalmente per misurare le proprietà di rimbalzo di elastomeri poliuretanici, schiume, materie plastiche, spugne e altri materiali. Dopo lo stampaggio, il materiale deve essere conservato per almeno 72 ore e poi condizionato per almeno 16 ore a 23±2°C e 45-50% di umidità relativa prima del test.


Sponge Resilience Tester


Come utilizzare il tester di resilienza della spugna

Accettazione
Esposizione accessori: sfera d'acciaio, asta magnetica
Posizionare l'apparecchiatura per il test della schiuma sulla piattaforma e regolare i piedini in base alla bolla di livello per livellare lo strumento.
Collega l'alimentazione e accendi l'interruttore.

Operazione
Preparare un campione di 100 mm x 100 mm x 50 mm (Nota: se lo spessore è insufficiente, è possibile utilizzare il metodo di sovrapposizione).
Inserire il campione nell'apposito supporto.
Attivare l'interruttore di arresto di emergenza.

Accedi all'interfaccia principale.
Fai clic su "Elimina tutto" per cancellare tutti i dati, fai clic su "Elimina corrente" per cancellare i dati correnti.
Impostazione della deviazione “SuperioreL./InferioreL.”: può essere impostata in base alle proprie esigenze.
Fai clic per selezionare "460 mm" o "500 mm" a seconda delle tue esigenze.
Se si sceglie 460 mm, si prega di regolare il tubo in plexiglass nella posizione di 460 mm.
Se si sceglie 500 mm, si prega di regolare il tubo in plexiglass nella posizione di 500 mm.
Accendere il magnete meccanico e installare la sfera d'acciaio.
Fai clic sul pulsante "Test", porta il magnete meccanico in posizione OFF, la sfera d'acciaio cade liberamente, completa un test e visualizza il valore del risultato del test.

Utilizzare l'asta magnetica per estrarre la sfera d'acciaio e reinstallarla per eseguire nuovamente il test.

Ciascun gruppo deve essere testato tre volte e il test deve essere completato entro 60 secondi. Dopo aver completato tutti i test, fare clic su "Stampa" per stampare i risultati.


Foam Resilience Tester


Confronto tra meccanismi di rilascio della sfera motorizzati e manuali

Rilascio manuale: il principio del rilascio manuale della sfera d'acciaio consiste nell'aspirare la sfera attraverso il magnete sull'impugnatura e quindi separare l'impugnatura dalla sfera mediante una forza esterna manuale. Questo metodo può causare deviazioni e rotazioni durante la discesa della sfera, con conseguente potenziale contatto decentrato tra la sfera e il campione o contatto con la parete del contenitore. Inoltre, poiché gli operatori possono eseguire il rilascio in modo diverso ogni volta, ciò può generare errori nei risultati, influenzando il tasso di successo del test. Tutti questi fattori, nel loro complesso, incidono sul tasso di successo del test.

Rilascio elettrico: la sfera d'acciaio è allineata verticalmente sotto l'elettromagnete e al centro del tubo di plexiglass; in seguito all'interruzione di corrente, l'elettromagnete perde il suo magnetismo e la sfera cade liberamente, per poi rimbalzare a contatto con il campione. Questo metodo migliora notevolmente l'efficienza del test e l'affidabilità dei dati. Tale metodo è conforme ai requisiti standard che vietano la rotazione della sfera e impongono il suo posizionamento centrato durante la discesa.

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