【技术实现步骤摘要】
本技术涉及一种陶瓷砖硬度测试固定结构,属于陶瓷砖硬度检测。
技术介绍
1、小载荷维氏硬度法是一种用于测量材料硬度的测试方法,其原理是利用一个相对较小的载荷对样品表面进行压痕,然后测量压痕的形状和大小。具体步骤中如下:准备样品:选择需要进行硬度测试的陶瓷样品,并进行精磨和抛光处理,确保表面平整、光滑,无划痕、无污染。安装试样:将样品放置在硬度测试机的载物台上,确保样品表面与测试台平行,并固定好样品,以免在测试过程中发生移动或倾斜。
2、现有申请号为cn202211295517.9中国专利技术专利,利用夹持机构包括调节板,两个调节板分别滑动内设在两个第三条形槽中,两个调节板侧壁上均开设有第四条形槽,两个调节板上端部均对称开设有第二螺纹槽,两组第二螺纹槽内壁中均开设有t形槽,两组第二螺纹槽内部均螺纹安装有第二螺杆,两组第二螺杆下端部均固定安装有挤压盘;还有一种固定结构是通过利用在槽内的螺栓加压块进行对陶瓷砖进行固定。
3、专利技术人在实现本专利技术实施例的过程中,发现
技术介绍
中至少存在如下技术问题:
4、通过螺杆带动压盘,利用人工手动驱动效率较低,通过电机带动螺杆,电机夹紧后,电机必须断电,否则容易烧坏电机,而电机断电后,螺杆容易松动,如果拧入的预紧力太大,松开时,电机的瞬时功率很大,容易大大减少电机的使用寿命。
技术实现思路
1、本技术要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种陶瓷砖硬度测试固定结构,避免使用螺杆传动夹紧,利用滑动结构进行夹紧,
2、本技术所述的陶瓷砖硬度测试固定结构,包括支撑平台,支撑平台上设有往复移动的夹持装置;
3、支撑平台的上端面设有若干均匀分布的支撑柱,支撑柱的上端面固定有垫片。
4、进一步地,支撑平台上平行开设有十字槽,十字槽内滑动安装夹持装置,利用十字槽可连通支撑平台的上下两端。
5、进一步地,夹持装置包括与十字槽相适配的十字滑块,十字滑块的上端安装有倾斜布置的夹持爪,十字滑块下端安装有连接板,连接板固定平行设置的两十字滑块,连接板上连接有直线驱动机构的输出端,直线驱动机构的固定端安装到支撑平台的下端面上。
6、进一步地,夹持爪的工作面为斜面设置。
7、进一步地,夹持爪的工作面为弧形面设置。
8、进一步地,夹持爪的工作面固定一层橡胶片。
9、进一步地,垫片为橡胶垫。
10、与现有技术相比,本技术的有益效果是:
11、本技术避免使用螺杆传动夹紧,通过十字槽配合十字滑块,从而利用滑动结构进行夹紧,锁紧速度快,采用气动夹紧,夹持效率高,气动还能起到一定的缓冲作用,对陶瓷砖有一定的保护效果,进而夹持夹持稳定。
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1.一种陶瓷砖硬度测试固定结构,其特征在于,包括支撑平台(1),支撑平台(1)上设有往复移动的夹持装置(2);
2.根据权利要求1所述的陶瓷砖硬度测试固定结构,其特征在于,支撑平台(1)上平行开设有十字槽(13),十字槽(13)内滑动安装夹持装置(2)。
3.根据权利要求2所述的陶瓷砖硬度测试固定结构,其特征在于,夹持装置(2)包括与十字槽(13)相适配的十字滑块(23),十字滑块(23)的上端安装有倾斜布置的夹持爪(24),十字滑块(23)下端安装有连接板(22),连接板(22)固定平行设置的两十字滑块(23),连接板(22)上连接有直线驱动机构(21)的输出端,直线驱动机构(21)的固定端安装到支撑平台(1)的下端面上。
4.根据权利要求3所述的陶瓷砖硬度测试固定结构,其特征在于,夹持爪的工作面(241)为斜面设置。
5.根据权利要求3所述的陶瓷砖硬度测试固定结构,其特征在于,夹持爪的工作面(241)为弧形面设置。
6.根据权利要求4或5所述的陶瓷砖硬度测试固定结构,其特征在于,夹持爪(24)的工作面(241)固定一
7.根据权利要求1所述的陶瓷砖硬度测试固定结构,其特征在于,垫片(12)为橡胶垫。
...【技术特征摘要】
1.一种陶瓷砖硬度测试固定结构,其特征在于,包括支撑平台(1),支撑平台(1)上设有往复移动的夹持装置(2);
2.根据权利要求1所述的陶瓷砖硬度测试固定结构,其特征在于,支撑平台(1)上平行开设有十字槽(13),十字槽(13)内滑动安装夹持装置(2)。
3.根据权利要求2所述的陶瓷砖硬度测试固定结构,其特征在于,夹持装置(2)包括与十字槽(13)相适配的十字滑块(23),十字滑块(23)的上端安装有倾斜布置的夹持爪(24),十字滑块(23)下端安装有连接板(22),连接板(22)固定平行设置的两十字滑块(23),连接板...
【专利技术属性】
技术研发人员:张振坤,贾珂,闫子秀,
申请(专利权)人:淄博市产品质量检验研究院,
类型:新型
国别省市:
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