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MTS-Metz Industrial Systems (China) Co., Ltd.
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Elektrohydraulische Servo-Gesteinsmechanik-Prüfmaschine

VerhandlungsfähigAktualisieren am07/07
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Die Elektro-Servo-Gesteinsmechanik-Prüfmaschine ist zuversichtlich, die vollständig integrierte Lösung zu bieten, die geologische Materialexperten benötigen, und ist konfiguriert, um alle Arten von Gesteinen in grundlegenden und hochkomplexen Anwendungen zu testen.

Produktdetails

Seit fast einem halben Jahrhundert setzen Experten für geologische Prüfungen MTS als Industriestandard für hochpräzise und zuverlässige Gesteinsprüfungen ein.
Heute nutzen wir unsere über 40 Jahre Erfahrung, um innovative Produkte für alle Anwendungen und Budgets zu entwerfen und herzustellen.Elektrohydraulische Servo-Gesteinsmechanik-Prüfmaschine

电液伺服岩石力学试验机


Genaues und zuverlässiges Design

ÜberprüftElektrohydraulische Servo-Gesteinsmechanik-Prüfmaschine

Die MTS Modelle 815 und 816 bieten die vollständig integrierte Lösung, die geologische Materialexperten benötigen, um alle Arten von Gesteinen in grundlegenden und hochkomplexen Anwendungen zu testen.

电液伺服岩石力学试验机


Diese Systeme wurden entwickelt, um alles von weichem Sandstein bis hin zu zerbrechlichen Steinen mit hoher Festigkeit zu testen, und kombinieren multifunktionale Servohydraulikrahmen mit digitalen Steuerungen, flexibler Software und Zubehör für ein- und dreichsige Tests.

Wir hoffen, dass diese Komplettlösungen Ihnen helfen, die Kraft, den Druck und die Temperatur, die Sie für die aktuelle strenge Beurteilung von geologischen Materialien benötigen, effektiv zu verwalten und zu kontrollieren.


MTS 815 System

Das MTS 815-System eignet sich hervorragend für Eins- und Drei-Achsen-Gesteinsversuche und ist für die Exploration und Produktion von fossilen Brennstoffen, den Bergbau und die Forschung der Gesteinsmechanik von entscheidender Bedeutung. Es verfügt über eine hohe axiale Kraftleistung mit einer Nenndruckkraft von bis zu 4.600 kW und einer Nennspannung von bis zu 2.300 kW.

Insgesamt eignen sich die hohe Steifigkeit des Lastrahmens, der feste Kreuzkopf und der Einendeantrieb für die Untersuchung des sorgfältig kontrollierten Fehlverhaltens.


MTS 816 Systeme

Das MTS 816-System ist für Experimente in der Gesteinsmechanik mit kleineren Proben konzipiert.

Das System kann für ein-, drei- oder direktschneidversuche konfiguriert werden und verfügt über einen kompakten Rahmen, der einfach im Labor installiert werden kann.

Das System Typ 816 bietet eine geringere Leistungsfähigkeit als das System Typ 815, bietet aber eine kostengünstigere Möglichkeit, die Felsenexperimentationskapazität zu Ihrem Laborprojekt hinzuzufügen.


Flexible, modulare Konstruktion

Die Prüfsysteme MTS Typ 815 und Typ 816 umfassen eine Vielzahl von Funktionen, die es Prüffachleuten ermöglichen, umfassendere Prüfungen mit einzelnen Systemen durchzuführen. Die Trennplatten ermöglichen Ihnen die Auswahl aus einer Vielzahl von Probengrößen. Der Lastrahmen ist für die Installation von Drei-Achsen-Einheiten vorbereitet. Zusätzliches Zubehör kann je nach Bedarf in einer Vielzahl von Konfigurationen einfach installiert werden. Darüber hinaus kann MTS das System auf spezifische Anforderungen anpassen.

Testsystem Typ MTS 815 mit Drei-Achsen-Lastsensor Typ 656

Prüfsystem Typ MTS 816 mit Direktschärgerät

MTS hilft Ihnen, die Eigenschaften von Gesteinsproben unter den häufigen Temperatur- und Druckbedingungen in „Unterbrunnen“ vollständig zu beschreiben.


Jahrzehntelange Expertise in der Gesteinsprüfung

MTS installiert weltweit mehr Hochdruck-Servohydraulische Gesteinsprüfsysteme als andere Hersteller. Um diese Systeme zu entwerfen, arbeiten wir mit angesehenen Forschern der Gesteinsmechanik und Experten für geomechanische Modellierung zusammen. Wir nutzen auch umfangreiches Wissen und praktische Erfahrung, die wir in der Technik und Herstellung hochwertiger Prüflösungen in vielen anderen Materialprüfbranchen, von der Luft- und Raumfahrt bis zur Biomechanik, erworben haben.


Servohydraulische Innovationen

Die Servohydraulische Lastrahmentechnik ist für die mechanischen Tests von entscheidender Bedeutung. MTS hat diese Technologie bereits vor Jahrzehnten* eingeführt und setzt die Innovationen in Servohydrauliksystemen fort. Die Systeme Typ 815 und Typ 816 repräsentieren unser gemeinsames Wissen und unsere Erfahrung, weshalb sie Prüffachleuten die Genauigkeit und Zuverlässigkeit bieten, die sie benötigen, um eine Vielzahl und eine wachsende Anzahl von Felsmenechanikprüfungen durchzuführen.


Spezieller Service und Support

Um sicherzustellen, dass Sie von Experten unterstützt werden, bietet MT S den umfangreichsten und erfahrenen Service-, Support- und Beratungspersonal eines jeden Anbieters von Testlösungen. Neben der grundlegenden Service und Wartung bieten wir auch Anwendungstechnik von Fachleuten an, die die Nuancen der Gesteinsprüfung verstehen. Unser Team bietet zudem ein komplettes Lebenszyklus-Management, um die Rendite auf Ihre Technologieinvestition zu maximieren und Ihnen dabei zu helfen, die neuen Testanforderungen so kosteneffizient wie möglich zu erfüllen.


Industrielles Design der Welt

Das Servohydraulische Lastrahmen, das den Kern der Systeme Typ 815 und Typ 816 bildet, ist das Ergebnis eines weltweiten Industriedesignprojekts. Egal, welches System zu Ihren Anforderungen passt, Sie können Gesteinsmechanik-Tests sicher und effizient in einer streng kontrollierten Umgebung durchführen, in der j-Sicherheit und einfache Bedienung betont werden.


MTS Systemtechnologie

Integrierte Technologien zur Verbesserung der Präzision, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit

Das MTS-Gesteinsmechanik-Prüfsystem ist sicher, wiederholbar und langlebig. Das MTS-Testsystem wurde aufgrund seiner hohen Betriebszeit und zuverlässigen Ergebnisse* konzipiert, verbessert und fein abgestimmt, um unseren Kunden dabei zu helfen, mit vielen Herausforderungen auf dem Markt fertig zu werden. Diese tiefe und breite Praxiserfahrung bildet eine umfassende Produktlinie, die es Profis für Steinprüfungen ermöglicht, alle Testziele aus einer einzigen zuverlässigen Quelle zu erfüllen.


Hohe Steifigkeit Lastrahmen

Im System Typ 815 besteht die Lastrahmenzusammensetzung aus einem festen Kreuzkopf, der an zwei rechteckigen Säulen, die mit Schrauben an der Bodenplatte befestigt sind, montiert ist, um einen extrem harten, aber unabhängigen Rahmen zu bilden. In die Bodenplatte ist ein einseitiger, doppelwirkender Aktor mit einer Strecke von 100 mm (4 Zoll) für Tests mit großen Verschiebungen integriert. Die Rahmenzusammensetzung besteht aus zwei Rückkoppelsensoren - einem Druckdifferenzsensor (?P) und einem internen Linear Variable Differential Transformator (LVDT), der zur Steuerung und Messung der Verschiebung des Aktors verwendet wird.

Die stoßfesten LexanTM-Türen und die Schieberückplatten halten Schutt zurück, ohne die Sichtbarkeit zu beeinträchtigen.


Bei dem Typ 816-System besteht die Lastrahmenzusammensetzung aus einem festen Kreuzkopf, der an vier Säulen, die mit Schrauben an der Bodenplatte befestigt sind, montiert wird, um einen starren unabhängigen Rahmen zu bilden, der das Einfügen und Entfernen von Proben und Befestigungen verschiedener Größen ermöglicht. Das System verwendet den gleichen einendeigen, doppelwirkenden Aktor wie das System Typ 815.

Der Testbereich ist auf allen Seiten von Lexan-Panels umgeben und der Rahmen selbst ist auf einem harten Tisch platziert, um die Arbeitshöhe einfach einzustellen.


Reinige, leise Hydraulikverteilung

Die SilentfloTM-Hydraulikantriebseinheit (HPUS) bietet in einem kompakten Volumen z-mehr Leistung bei äußerst geräuschfreiem Betrieb. Sie sind klein und leise und können überall im Labor installiert werden. Tatsächlich ist Silentflo HPUS mit einer Schallstärke von 30 dB(A) leiser als herkömmliche HPUS und benötigt sehr wenig Platz. Darüber hinaus ist das System Typ 815 mit einer Remote-Installation-Hydraulic Service-Ventil-Gruppe (HSMS) ausgestattet, die Störungen bei den akustischen Messergebnissen reduziert.


Funktionen* der Software

Die MTS Mechanical Application Software bietet eine komplette Reihe von Testvorlagen für die Durchführung von Standard-Testsequenzen und Analysen nach ASTM und ISRM. Diese Vorlagen begleiten Sie bei Tests, Datenerfassung und Berichterstellung. Mit dieser Software können Sie auch ganz einfach Ihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen erstellen. Das MTS Geomechanics-Paket basiert auf der Anwendungssoftware der MTS 793-Serie und nutzt eine hochflexible Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche, um den Testprozess für Baunormen und Nicht-Normen zu vereinfachen.

Laufzeitgeschwindigkeitskontrolle ermöglicht es Ihnen, die Last- oder Beanspruchungsgeschwindigkeit während der Prüfung zu erhöhen oder zu verringern, um die Ausfallprüfung strenger zu kontrollieren und die Produktivität zu steigern.

Die Runtime-Zeichnung zeigt das ausgewählte Feedback, um den Testfortschritt kontinuierlich zu überwachen.


Digitale Steuerung

Multifunktionale FlexTest ® Die digitalen Controller bieten Ihnen die Flexibilität, die Sie benötigen, um die Anforderungen der gesamten Spektrumsprüfung zu erfüllen und sich schnell an sich entwickelnde Standards anzupassen. FlexTest-Controller sind skalierbar und benutzerfreundlich und bieten Hochgeschwindigkeits-Schleifensteuerung, Datenerfassung, Funktionsgenerierung und Sensoreinstellung für zuverlässige Einkanal- und Mehrkanal-Gesteinsmechanikprüfe an mehreren Standorten.


Einachsen-Zubehör

Einachsen-Testpakete für Kompression, Spannungsmessung, Umlaufspannungsmessung, indirekte Dehnung (brasilianischer Test), direkte Dehnung und Bruchfestigkeit.

Diese Testpakete umfassen Testklammern und zugehörige Hardware sowie Sensoren und Anwendungssoftware.


Drei Achsen Zubehör

Die MTS-Drei-Achs-Gesteinsprüfkomponenten ermöglichen eine hochzuverlässige Simulation von Feldbedingungen wie hohem Peripherendruck, hoher Temperatur, hohem Druck von porösen Flüssigkeiten und einer Vielzahl von Probenspannungszuständen, einschließlich Dehnungen.

Zubehör kann zur Unterstützung von Drei-Achsen-Tests verwendet werden, einschließlich Kompressions-, Creep-, Dehn- und Verformungsspannungswege.


Steinverlängerungsmeter

Die MTS-Dehnungsmessgeräte der Serie 632.9X wurden speziell für die Messung von Gesteinsspannungen bei hohem Druck und hohen Temperaturen entwickelt und bieten eine Z-höhere Präzision, Kontrolle und Haltbarkeit, um die Verformungseigenschaften geologischer Materialien aufzudecken.


Direktschneider

Erweiterte Fähigkeiten des Systems Typ 816 mit integriertem MTS-Straightcut-Paket ermöglichen, dass komplette Gesteinsproben in zylindrischer, prismatischer oder unregelmäßiger Form sowohl normalen als auch schneidbaren Belastungen ausgesetzt sind.

Das Testpaket umfasst einen steifen, kompakten Lastkraftrahmen, einen Schneidaktor, einen für das Direktschneiden optimierten Gewichtssensor und ein Schneiderbox.


延伸能力

Die MTS 815 und 816 sind für besonders anspruchsvolle Anwendungen entwickelt worden.

Sie verfügen über eine Vielzahl von Modellen und Kraftfunktionen, die eine hohe Präzision und Zuverlässigkeit bei einer Vielzahl spezifischer Testanforderungen bieten.


System Typ 815

» Ohren

» Die integrierte Struktur eignet sich ideal für die Prüfung zerbrechlicher Materialien

» Starre feste Kreuzkopfe

» Rechtecksäulen

» Genaue, parallele Ausrichtung zwischen Kreuzkopf und Aktoroberfläche für eine korrekte Belastung.

» Vordersicherungstür für einfachen Zugang zum Testraum

» Zubehör-Schilder

» Ermüdungsbewertete, einendeige, doppelwirkende Aktoren mit spezieller Dichtung und langlebigem Lager-Design, kombiniert mit direktklebenden Polymerlagern, reduzieren die Reibung und maximieren die Wärmeabfuhr.

Der Differenzdruck-Sensor (?P) liefert eine Kraftmessung, beeinflusst aber nicht die Steifigkeit des Lastrahmens und liegt J bei einer Last von mehr als 1.000 kN innerhalb von ±1% des Kalibrierbereichs.

» Interne LVDT-Kalibrierung auf den vollen Antriebsstreck zur Positionssteuerung*

» Remote-Installation von Hydraulikserviceventilen zur Reduzierung von Störungen bei akustischen Messgeräten

» Große Prüfzone für Einachs- und Drehachsprüfungen

» Stoßsichere Lexan-Platten

» Steife Bodenplatten

» Notstandsknopf

» Isolierungsmatte


Spezifikation

Prüfsystem Typ 815

Lastrahmenmodell

315.01

315.02

315.04

Kompressionsrate

Tausend Kühe

1600

2700

4600

Tausend Pfund.

350

600

1000

Spannungsgrade*

Tausend Kühe

1050

1350

2300

Tausend Pfund.

240

300

500

Verschiebung des Aktors

Millimeter

100

100

100

Zoll

4

4

4

Federrate des Lastrahmens

Rinder/m

7.0 x 109

9.0 x 109

10.5 x 109

Pfund/Zoll

4.0 x 107

5.0 x 107

6.0 x 107

Geschätztes Gewicht

Kilogramm

2614

4218

7590

Pfund

5762

9300

16,700

Bodenlastvolumen (Breite x Tiefe)

Millimeter

737 x 432

889 x 521

991 x 610

Zoll

29 x 17

35 x 20.5

39 x 24

* Obwohl die Lastrahmenkomponente die angezeigte Spannung erzeugen kann, hängt die tatsächliche Spannungsbegrenzung von der Verbindungshardware ab, die die Spannvorrichtung mit dem Kreuzkopf und dem Antrieb verbindet (z. B. Gewindeverbindungen).


Spezifikation

Prüfsystem Typ 816

Lastrahmenmodell

316.01

316.02

316.04

Kompressionsrate

Tausend Kühe

500

1045

2046

Tausend Pfund.

110

235

460

Spannungsgrade*

Tausend Kühe

291

667

1374

Tausend Pfund.

65

150

309

Verschiebung des Aktors

Millimeter

100

100

100

Zoll

4

4

4

Federrate des Lastrahmens

Rinder/m

1.1 x 109

2.6 x 109

3.0 x 109

Pfund/Zoll

6.2 x 106

1.5 x 107

1.7 x 107

Geschätztes Gewicht

Kilogramm

2380

3252

3822

Pfund

5250

7170

8426

Bodenlastvolumen (Breite x Tiefe)

Millimeter

1168 x 813

1168 x 813

1295 x 1168

Zoll

46 x 32

46 x 32

51 x 46

* Obwohl die Lastrahmenkomponente die angezeigte Spannung erzeugen kann, hängt die tatsächliche Spannungsbegrenzung von der Verbindungshardware ab, die die Spannvorrichtung mit dem Kreuzkopf und dem Antrieb verbindet (z. B. Gewindeverbindungen).


System Typ 816

» Kreuzkopf-Montageaktivator

» Eng gekoppelte Akkumulatoren

» Servoventile

» Vier Säulen fester Kreuzkopf Design

» Einendeger, doppelwirkender Aktor

» Niedrigprofilierter Kraftsensor mit hoher Steifigkeit, j bis zu ±0,5% des Kalibrierbereichs

» Differenzdrucksensor (Standard auf Lastrahmen 316,04), J bei Belastungen über 1000 kN bis zu ±1% des Kalibrierbereichs

» Interne LVDT-Kalibrierung auf den vollen Antriebsstreck zur Positionssteuerung*

» Alle Seiten mit Lexan-Panels für einfachen Zugang zum Testraum

» Notstandsknopf

» Steife Bodenplatten

» Steife Stütze

» Isolierungsmatte


Multifunktionale Anwendungen

Einachsen-Test

Einachskompression und Kompression nach Zerstörung

Die Kompressions- und Verformungsprüfung von zylindrischen Gesteinsproben erfordert eine Pressplatte-Befestigung, einen Kraftsensor für niedrige Kraftprüfungen (unter 1.000 kN/200 kN) oder einen Differenzdrucksensor für hohe Kraftprüfungen (über 1.000 kN/200 kN), Signalregeler und Kabel, Dichtungen sowie Werkzeuge zur Messung von axialen und peripheren Spannungen.

Lasttriebsketten für Hochdruckkompressionen sollten so steif wie möglich gehalten werden, um die in Rahmen- und Lastsystemteilen gespeicherte Verformungsenergie bei Tests mit zerbrechlichen Materialien auf ein Minimum zu reduzieren.

Dies ist besonders wichtig für das Verhalten nach einem Testfehler, da die Integrität des Tests davon abhängt, dass eine fehlerhafte Probe nicht kontrolliert wird.

Der Kraftmesssensor ist für die Messung der ausgeübten Belastung (±0,1 %) mit Ermüdungsbewertung geeignet und verfügt über eine integrierte Sensorstruktur, die die Wiederholbarkeit und Linearität durch Wärmebehandlung verbessert und die Verzögerungswirkung reduziert. Die Mehrsäulenkonstruktion erhöht die Empfindlichkeit, während eine hohe axiale Steifigkeit, Überlastbarkeit und langfristige Stabilität erhalten werden. Es widersteht äußeren Kräften und Drehmomenten, erhöht die Genauigkeit und erlaubt eine hohe Steifigkeit bei Seiten- und Umkehrmomenten.

Der Sensor ist gekennzeichnet durch eine große Anzahl an niedrigen Spannungsendungen, um eine geringe Verzögerung und eine geringe Endhaftung zu gewährleisten.


Prüfungen / Normen

»Einachsige Druckfestigkeitsprüfung (Methode zur Bestimmung der Einachsigen Druckfestigkeit von Steinen nach ASTM D2938-86 und ISRM)

»Verformbarkeit von Gesteinsmaterialien bei einachsiger Kompression (Methode zur Bestimmung der Verformbarkeit von Gesteinsmaterialien bei einachsiger Kompression nach ASTM D3148-86 und ISRM)

»Kriechen von zylindrischen Hart- und Weichstoffproben bei einachsiger Kompression (ASTM 4341-84 und ASTM 4405-84)


Indirekte Spannung (brasilianischer Test)

Die Konfiguration der indirekten Spannungsprüfung verwendet indirekte Spannungsvorrichtungen, Messkraftsensoren mit Lastrahmenzubehör, Signalregeler, Kabel vom Messkraftsensor zum Lastrahmen und je nach Probengröße und Lastrahmenmodell sechs bis acht Dichtungen.

Die indirekte Spannungsklammer verfügt über einen leichten, aber robusten Aluminiumkörper (>RC 58), dessen gehärtete Enddeckel flach geschliffen ist (weniger als 0,0005 mm/mm an der Kontaktlinie), wodurch die Spannungskonzentration auf eine geringe Ebene reduziert wird.

Diese speziell gestalteten Enddeckel mit spezifischen Größen verfügen über einen Kreisbogenradius, der dem Kontaktbereich der Probe entspricht, um die Spannungskonzentration und die Außenlast weiter zu reduzieren.

Darüber hinaus ist die Selbstausrichtung der Befestigungen nicht von der Ausrichtung des Lasttriebssystems abhängig. Stattdessen gewährleistet es eine korrekte Ausrichtung über den gesamten Laufbereich des Befestigungsmittels und führt die Chromsäule mit großem Durchmesser durch reibungsarme Lager.

Durch die kugelförmige Festlegung an der Oberseite des Befestigungsmittels wird ein Biegemoment vermieden.

Der Messkraftsensor ist identisch mit dem Ermüdungsmodell für Kompressionsprüfungen.


Prüfungen / Normen

» ASTM-Norm D3967-86

» ISRM-Vorschläge zur Bestimmung der indirekten Zugfestigkeit durch brasilianische Versuche


Direkte Spannung

Direktspannungseinrichtungen, Kraftsensoren und Dichtungen werden bei direkten Spannungsprüfungen verwendet. Die Klemme verfügt über eine robuste, rechteckig montierte Blattkette und kugelförmige oben- und untenverbindungen, um die Lastkalibrierung entlang der Probenmittelachse zu gewährleisten.

Die U-förmige Klemmverbindung am Enddeckel ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch der Probe, ohne dass die Befestigung entfernt werden muss.

Das Enddeckel-Design gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung des Epoxidharzes auf der Oberfläche des Endes der Probe und um das End der Probe, wenn eine höhere Haftfestigkeit erforderlich ist.

Bei der Verbindung des Enddeckels mit der Probe sollte Kalibrierhardware zur Verfügung gestellt werden, um die Kalibrierung des Enddeckels und des Enddeckels sicherzustellen.

Vier Probendeckel sind verfügbar. Der Messkraftsensor ist identisch mit dem Ermüdungskraftsensor für Kompressions- und indirekte Dehnungstests.


Prüfungen / Normen

» ASTM D-2936-84

»ISRM empfohlene Methode zur Festigkeitsmessung von Gesteinsmaterialien


Bruchfestigkeit

Der Bruchzähigkeitstest hilft bei der Bestimmung des kritischen Spannungsstärkefaktors (KIc) eines V-Spaltkörpers in einer Dreipunkt-Biegekonfiguration. Diese Konfiguration umfasst Biegefestigungen, Kraftmessgeräte, drei bis sieben Dichtungen (je nach Probengröße, Kraftmessgeräte und Lasthalter), ein Spannungsmesssatz, ein Griffspannungsmesser, vier Messerschlüsse für die Montage des Griffspannungsmessers auf der Probe, zwei LVDT-Ausgänge für die Messung der durchschnittlichen Lastpunktverschiebung, LVDT-Montagefestigungen und Ausrichtwerkzeuge, vier Signalregeler und Kabel.


Die Biegeklemmer helfen bei der Positionierung von Spannungs- und Verschiebungssensoren auf der Probe, um genaue, wiederholbare Ergebnisse zu erzielen. Enthält ein Spannungsmesssatz zur Messung von j-Beanspruchungen. Die Ausrichtung der Hardware hilft bei der Positionierung des Verschiebsmessers und des doppelten LVDTs auf der Probe sowie bei der richtigen Positionierung der Probe auf der Befestigung.

Die Ermüdungskraftsensoren sind identisch mit den Sensormodellen, die in Kompressions-, indirekten und direkten Dehnungsversuchen verwendet werden.


Prüfungen / Normen

» Bruchfestigkeitsprüfung (Methode zur Bestimmung der V-Biegeformprobe, der Bruchfestigkeit von oberen Steinen der ersten und zweiten Stufe, empfohlen von ISRM)


Drei-Achsen-Test

Drei-Achs-Kompression / Drei-Achs-Kriechen

Der Drei-Achs-Kompressions-/Creep-Test kombiniert die oben genannten Einachs-Kompressionsanlagen mit Drei-Achs-Einheitskomponenten, um Feldspannungen, Temperaturen und porösen Flüssigkeitsdruck zu simulieren und die Auswirkungen dieser Bedingungen auf die Probe zu untersuchen.


Die Drei-Achsen-Einheit-Komponente MTS zeichnet sich durch eine Ermüdungsrateinheit mit hydraulischem Steuerheber und einem Schließkern aus, der schnell einschalten und schließen kann.

Die Schraubflanschverbindung auf der Bodenplatte sorgt dafür, dass der Behälter einfach und fest verschlossen werden kann. Die Gleis- und Rahmenzusammensetzung ist mit dem Träger integriert, um die Einheit einfach zu installieren und zu demontieren.

Die Lasttriebskette selbst ist für die Ausdehnungsprüfung konzipiert.

Elektrische und Flüssigkeitsdurchgänge eignen sich für hohen Druck und hohe Temperaturen, und die Probendeckel können für Hochdruckkompressionsprüfungen, Dehnungsprüfungen, Porenflüssigkeiten und Permeabilitätsprüfungen verwendet werden.


Prüfungen / Normen

» ASTM D2664-86 (Drei-Achs-Druckfestigkeit der Kernprobe ohne Ablauf bei der Messung des Drucks ohne Spalt)

» ASTM D4406-84 (Drei-Achsen-Kompression von Steinkernproben bei Umgebung oder hohen Temperaturen)

» ISRM empfohlene Methode zur Festigkeit von Gesteinsmaterialien bei dreichsiger Kompression


Drei-Achs-Deformationsspannungsweg

Veränderungsspannungswege können mithilfe des MTS-Felsmechanikerprüfsystems, des dreichsigen Zubehörs und der digitalen Steuerung für Biegeprüfe gezeichnet werden.

Verwenden Sie Standardgeräte und direkte Sensoreingänge in den Biegeprüfregler zur Durchführung der hydraustatischen Kompression und der Drei-Achsen-Kompression.

Der verbleibende Spannungsweg verwendet die Sensoreingänge sowie die Berechnungseingänge des FlexTest-Controllers.


Der fluiddynamische Kompressionsweg ermöglicht die direkte Messung des Volumenmoduls.

Wenn das Volumen und der Druck der Porenflüssigkeit sowie der hydrostatische Schlagpunkt beim Zusammenbruch der Poren gemessen werden, können Skemptons Koeffizient B und Biots Koeffizient α ermittelt werden.

Der Drei-Achs-Kompressionsweg misst das Yang-Modul und das Poisson-Verhältnis direkt aus der Spannungs-/Dehnungskurve sowie Daten zur Bestimmung der Schnittzerstörungsfläche und der Dehnungsabweichungsfläche.


Der einachsige Spannungskompressionsweg umfasst einen Test, der eine Verformung darstellt, die auftritt, wenn Felsen in einem Ablagebecken begraben sind oder als Reaktion auf die Flüssigkeitsextraktion während der Gewinnung von Öl- und Gasreserven. Dieser Pfad liefert Daten, die eine ungefähre Verformung des Lagergesteins während der Produktion repräsentieren, ähnlich der Verformung von Ablagerungen oder Felsen im Sedimentebecken und liefert Daten über die Porenbereiche.

Die konstante K-Kompression repräsentiert den Verformungsweg nach dem Ausgangsspeicherstein.


Es liefert Daten über die Porenkollabszone und kann einen konstanten Differenzdruckweg oder einen konstanten mittleren Druckweg erzeugen.

Der konstante Differenzspannungspfad liefert Daten, die den Einfluss der axialen Spannung σ1 auf die Materialeigenschaften mit ähnlichen Daten vergleichen können, die in den Fluidstatikpaden (gleichartige Spannungsbedingungen) erhalten wurden.