二維高溫視頻引伸計
專為高溫環境下材料測試設計,具備即插即用、無需標定的特點。通過先進的光學和激光散斑技術,即使在極端高溫下也能精準捕捉材料的變形數據,適用于高溫合金、復合材料等的拉伸、壓縮及蠕變測試。其獨特的高溫光路系統和表面處理技術,確保了測量的精度與穩定性,大幅提升測試效率與可靠性。
● 應用領域:高低溫環境下的平板試樣拉伸、壓縮、彎曲等
專為高溫環境下材料測試設計,具備即插即用、無需標定的特點。通過先進的光學和激光散斑技術,即使在極端高溫下也能精準捕捉材料的變形數據,適用于高溫合金、復合材料等的拉伸、壓縮及蠕變測試。其獨特的高溫光路系統和表面處理技術,確保了測量的精度與穩定性,大幅提升測試效率與可靠性。
● 應用領域:高低溫環境下的平板試樣拉伸、壓縮、彎曲等

激光對焦

0.5級精度

無延遲通訊

可實現應變控

可測量溫度范圍 -190℃—2300℃
在材料科學領域,復合材料由于其優異的強度和耐高溫性能,廣泛應用于航空航天和能源領域,尤其是在極端高溫環境下。為了確保這些材料在實際應用中的可靠性,必須對其在極端
在高溫材料的性能測試中,尤其是對于高溫合金鋼的拉伸測試,傳統的接觸式引伸計往往難以滿足嚴苛的高溫環境需求。此時,采用海塞姆單目二維視頻引伸計就展現出了其獨特的優
在高溫材料測試中,精準數據的獲取是關鍵。特別是在1600℃的環境下,傳統設備面臨諸多挑戰。在此次測試中,我們的二維引伸計設備為客戶提供了可靠的解決方案。挑戰:小
隨著3D打印技術在航空航天、汽車制造等高端領域的廣泛應用,材料性能成為設計與生產中的核心關注點。某知名制造商計劃開發一款能夠在高溫環境下穩定運行的3D打印合金零
針刺試驗用于模擬電芯內部短路場景。傳統思路往往只關注溫度或位移/應變等單一物理量,難以回答“熱從哪里起、如何擴?”以及“力學變形如何與溫升相互作用?”。海塞姆將
在鋼鐵材料的性能評估中,高溫拉伸試驗是檢驗耐熱強度與塑性的重要手段。然而,對于表面粗糙、反光強、紋理復雜的螺紋鋼而言,傳統的接觸式引伸計往往難以穩定工作;即使采
在碳/碳復合材料(C/C)1500℃高溫拉伸測試中,材料長期處于強輻射、高熱流與復雜氣氛環境,傳統接觸式引伸計和應變片易發生失效、脫落或引入附加載荷,難以真實反