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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN107228738A(43)申请公布日2017.10.03(21)申请号201710580719.0(22)申请日2017.07.17(71)申请人大连理工大学地址116024辽宁省大连市高新园区凌工路2号申请人中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所(72)发明人付雪松刘崇远周文龙陈国清邵杰张杰邓瑛(74)专利代理机构大连东方专利代理有限责任公司21212代理人高永德李洪福(51)Int.Cl.G01L25/00(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图1页(54)发明名称一种用于X射线应力测试标定的原位拉压实验装置(57)摘要一种X射线应力测试标定的原位拉压实验装置,包括样品夹持机构、载荷测试机构、位移传动机构、滑轨底板机构,夹持机构的左夹具固定在底板上,右夹具安装在滑轨底板机构的滑块上;滑轨底板机构固定在底板的左夹具和支撑架之间;位移传动机构的支撑架安装在底板上,位移传动件安装在滑块导轨另一滑块上,位移加载螺纹杆左端装于位移传动件的圆凹槽内,位移加载螺纹杆右端支撑在支撑架上,载荷测试机构是载荷传感器,载荷传感器的中心对称线与位移加载螺纹杆的中心对称线和测试样品的中心对称线同轴。有益效果是:载荷传递同轴度好,样品获得应力值准确且为单向应力状态;装置结构简洁,制造方便,尺寸小,手动调控方便,数值可靠性高,载荷量程大。CN107228738ACN107228738A权利要求书1/1页1.一种X射线应力测试标定的原位拉压实验装置,包括样品夹持机构(1)、载荷测试机构(2)、位移加载机构(3)、滑轨及底板机构(4),滑轨及底板机构(4)包括滑块导轨机构和底板(42),滑块导轨机构包括一根导轨和装在导轨上的二块滑块,导轨固定在底板上,其特征在于:所述夹持机构(1)包括左夹具(11)和右夹具(12),左夹具(11)和右夹具(12)是方形块,方形块顶面设有测试样品(13)固定螺钉,所述左夹具(11)下面固定安装在底板(42)的左端,右夹具(12)安装在滑块导轨机构的一块滑块上,测试样品(13)的两端用测试样品固定螺钉分别固定在左夹具(11)和右夹具(12)上;所述位移加载机构(3)包括位移传动件(31)、位移加载螺杆(33)、挡板(32)、支撑架(34)和棘轮套筒扳手,所述位移传动件(31)是方形块,方形块的右侧面上开有一圆凹槽,圆凹槽位于方形块右侧面中上部,所述挡板(32)是遮盖在位移传动件(31)右侧面圆凹槽上的板,挡板(32)上开有与位移加载螺杆(33)相配合的圆孔,挡板(32)与位移传动件(31)固定连接,所述位移加载螺杆(33)是圆头螺杆,左端是圆头,圆头的端面是球面,右端是六棱柱,六棱柱是与棘轮套筒扳手相配合的六棱柱,所述支撑架(34)是方形块支架,支架中上部开有与位移加载螺杆(33)相配合的圆孔,支撑架(34)下面固定安装在底板(42)的右端;所述滑轨及底板机构(4)的滑块导轨机构是精密滑块直线导轨(41),精密滑块直线导轨(41)的导轨固定在底板(42)上的位置是在左夹具(11)和支撑架(34)之间,所述位移传动件(31)安装在精密滑块直线导轨(41)的另一滑块上,所述位移加载螺杆(33)左端圆头装于位移传动件(31)右侧面的圆凹槽内,圆头端面的圆弧面顶端与圆凹槽底平面一点接触,位移加载螺杆(33)右端穿过挡板(32)支撑在支撑架(34)中上部的圆孔上,位移加载螺杆(33)的中心对称线与测试样品(13)的中心对称线同轴;所述载荷测试机构(2)是载荷传感器(21),载荷传感器(21)左端固定安装在右夹具(12)上,右端固定安装在位移传动件(31)上,载荷传感器(21)的中心对称线与位移加载螺杆(33)的中心对称线和测试样品(13)的中心对称线同轴。2.如权利要求1所述一种X射线应力测试标定的原位拉压实验装置,其特征在于:所述加载装置上外接数显加载载荷表,数显加载载荷表的精确度为0.2%FS。3.如权利要求2所述一种X射线应力测试标定的原位拉压实验装置,其特征在于:所述载荷传感器(21)的精确度为0.05%FS。2CN107228738A说明书1/3页一种用于X射线应力测试标定的原位拉压实验装置技术领域[0001]本发明属于原位拉压实验装置技术领域,尤其涉及X射线应力测试标定的原位拉压试验装置。背景技术[0002]X射线衍射法(XRD)具有无损、快速、精确等许多优点,可以有选择性的,定量的,局部的测量材料的残余应力,不仅适用于变形的样品,也可以直接测量机械零件。因此,该方法已经被广泛应用于晶体材料的机械状态(残余应力)的检测中。但在对某些特定材料残余应力的测试中,如钛合金、奥氏体不锈钢、铝合金等,往往出现多晶面的衍射峰,有些衍射峰则互相叠加。