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撕裂度測定儀是用于測量紙張、紙板、薄膜等柔性材料抗撕裂能力的核心檢測設備,廣泛應用于造紙、包裝、印刷等行業。其工作原理核心是:通過預設的外力(擺錘重力 / 彈性力),使試樣產生初始裂口后,測量撕裂裂口所需的 “能量” 或 “力”,以此評估材料的撕裂強度。
以下用通俗語言 + 詳細步驟,拆解其工作原理(以行業主流的 “擺錘式撕裂度測定儀” 為例,占市場應用的 90% 以上):
一、核心工作邏輯(類比理解)
就像用手撕開一張有小裂口的紙:先在紙的邊緣剪一個小口(初始裂口),然后握住紙的兩端,用恒定的力氣把裂口撕大,這個過程中需要的 “總力氣” 或 “能量”,就是材料的 “撕裂度”—— 儀器用 “擺錘的重力勢能” 替代人手的力氣,讓撕裂過程更穩定、測量更精準。
二、關鍵部件(先認清楚 “核心零件”,再看原理更易理解)
擺錘:核心動力源,通常是扇形或圓柱形金屬塊,重量固定(可更換不同重量的擺錘,適配不同強度材料),能繞軸心自由擺動,擺動時釋放重力勢能。
試樣夾具:分 “固定夾具” 和 “活動夾具”,固定夾具夾住試樣一端,活動夾具連接擺錘,夾住試樣另一端,確保試樣被平穩固定。
初始裂口刀具:專用刀片,用于在試樣上預先切出標準長度的裂口(通常 20mm,符合國標要求),避免撕裂時 “從邊緣不規則斷裂”,保證測試一致性。
能量 / 力傳感器:捕捉擺錘撕裂試樣時的能量損失或瞬時力值(不同機型側重不同,分為 “能量型” 和 “力值型”)。
刻度盤 / 顯示屏:顯示最終測試結果(能量單位:mN?m 或 J;力值單位:N 或 mN)。
三、詳細工作步驟(從準備到出結果,一步到位)
1. 試樣準備:切樣 + 預裂
按國標要求(如 GB/T 455-2002《紙和紙板撕裂度的測定》),將待測試樣(紙 / 紙板)切成標準尺寸的長條(通常 150mm×25mm);
用儀器自帶的 “初始裂口刀具”,在試樣的中心位置切出一個20mm 長的直線裂口(裂口必須與試樣邊緣垂直,且無毛刺,否則會影響撕裂軌跡)。
2. 裝夾試樣:固定兩端
將切好裂口的試樣,一端插入 “固定夾具”,另一端插入 “活動夾具”(活動夾具與擺錘相連);
夾緊試樣時,需確保試樣平整、無褶皺,且裂口的延長線與擺錘擺動方向一致(避免撕裂時受力偏移)。
3. 蓄力啟動:擺錘待命
手動或電動將擺錘抬至預設的 “最大擺動角度”(此時擺錘被鎖住,儲存了固定的重力勢能,比如抬至 90° 或 120°);
檢查儀器狀態:確保夾具無松動、擺錘無卡頓,傳感器正常工作。
4. 撕裂過程:釋放擺錘 + 捕捉能量 / 力值
按下啟動按鈕,擺錘的鎖定裝置松開,擺錘在重力作用下快速向下擺動;
擺錘帶動 “活動夾具” 向遠離 “固定夾具” 的方向運動,試樣的初始裂口被瞬間撕大,直至整個試樣沿裂口完全撕裂(撕裂過程僅需 0.1-0.5 秒);
撕裂過程中,擺錘的重力勢能會被 “撕裂試樣” 消耗一部分 —— 未消耗的剩余勢能會讓擺錘繼續擺動,但擺動角度會小于初始角度;
儀器通過 “能量傳感器” 計算擺錘的 “初始勢能 - 剩余勢能”,差值就是撕裂試樣所需的總能量(這是 “能量型” 儀器的核心數據,單位:mN?m);
若為 “力值型” 儀器,力傳感器會捕捉撕裂過程中的 “最大瞬時力”(即撕裂時最費力的那一刻的力值,單位:N),作為撕裂強度指標。
5. 數據輸出:顯示最終結果
擺錘擺動停止后,儀器自動計算并顯示測試結果(能量值或力值);
高端機型還會進行數據處理:比如統計多組測試的平均值、標準差,或繪制 “力 - 位移曲線”(顯示撕裂過程中力的變化趨勢),方便質量分析。
四、關鍵原理補充(為什么這么設計?)
為什么要預切裂口?
若沒有初始裂口,撕裂時需要先 “從無到有” 撕開材料,力值波動大(比如紙的邊緣可能有纖維缺陷,導致撕裂力忽大忽小);預切標準裂口后,撕裂過程從 “擴展裂口” 開始,受力更穩定,結果更具可比性。
擺錘重量的作用?
不同材料的撕裂強度差異大:薄紙(如衛生紙)撕裂力小,用輕擺錘(如 0.5N);厚紙板(如瓦楞紙板)撕裂力大,用重擺錘(如 5N、10N)—— 擺錘重量決定了儀器的測量范圍,確保撕裂時的能量 / 力值在傳感器的精準測量區間內。
能量型 vs 力值型的區別?
能量型:測量 “撕裂全過程的總能量”,更貼合材料實際使用場景(比如紙箱被撕開時,需要的是持續的能量),是造紙、包裝行業的主流選擇;
力值型:測量 “撕裂瞬間的最大力”,適合關注 “初始撕裂難度” 的場景(比如薄膜包裝的易撕性)。
為什么用擺錘不用其他動力?
擺錘的重力勢能釋放是 “勻速且穩定” 的,能模擬 “恒定外力撕裂” 的場景;若用電機等動力源,容易出現力值波動,導致測試結果不準確。
撕裂度測定儀的工作原理可簡化為:預切標準裂口→固定試樣→擺錘蓄力→釋放擺錘撕裂試樣→捕捉撕裂能量 / 最大力值→輸出結果,核心是 “用擺錘的重力勢能提供穩定外力,通過能量損失或力值捕捉評估材料抗撕裂能力”,本質是模擬材料在實際使用中 “被撕開” 的場景,量化其撕裂強度。
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