[发明专利]拉伸测试方法无效
申请号: | 201410563731.7 | 申请日: | 2014-10-21 |
公开(公告)号: | CN104316403A | 公开(公告)日: | 2015-01-28 |
发明(设计)人: | 黃冠霖;陈学良 | 申请(专利权)人: | 英业达科技有限公司;英业达股份有限公司 |
主分类号: | G01N3/08 | 分类号: | G01N3/08;G01N3/02 |
代理公司: | 上海思微知识产权代理事务所(普通合伙) 31237 | 代理人: | 余毅勤 |
地址: | 201114 上海市闵*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 拉伸 测试 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种拉伸测试方法,特别涉及一种包含提供至少二覆材的步骤的拉伸测试方法。
背景技术
实验器材的良莠,往往对于实验结果及实验数据有着重大的影响。尤其,在现今高度的科技发展中,多数实验的实验器材或实验成品往往被要求微型化。更甚者,有要求其必需达到奈米的等级。所谓「失之毫厘,差之千里」,用以形容现今实验所要求的高精准度,亦不为过。
习知技术中,为了取得一胶体对于两种材料的黏力参数,往往会透过拉伸测试实验,并配合不同的薄型试片。举例而言,试片A以材料A所制成,试片B以材料B所制成。若欲取得胶体C对于A、B两种材料的黏力参数,须将试片A以及试片B分别固定于不同的拉伸组件,并将试片A以及试片B以胶体C黏合,以垫片控制胶体C的厚度。最后,以拉伸试验机拉伸各拉伸组件,并记录实验过程中,力与位移的历程。
然而,由于胶体C会产生溢胶,使用者难以将胶体C限制于一预定区域,如此,将容易造成实验失真。此外,于每次拉伸测试实验中,垫片摆放的位置及数量皆不固定,进一步地造成试片A每次黏合(通过胶体C)于试片B的黏合面积并不相同,试片A亦非百分之百地黏合于试片B,同样地,亦会造成实验失真。
承前所述,如何提供一种新的拉伸测试方法,除了令使用者能沿用故有的实验设备以进行实验外,同时亦能够提高实验精确度,其重要性可见一斑。有鉴于此,本发明提供一种拉伸测试方法,用以解决上述习知问题。
发明内容
本发明所揭露的一种拉伸测试方法,包含下列步骤:提供二试片,各试片具有一上表面,各上表面定义出一胶体承载面及至少一覆材承载面;提供至少二覆材,各覆材覆盖于各试片的至少一覆材承载面;提供二拉伸组件,各拉伸组件具有一顶表面,并将各试片分别固定于各拉伸组件;以一胶体将各试片的胶体承载面相互黏合;以及朝平行于各顶表面的法线方向拉伸各拉伸组件。
相较于习知技术,本发明的拉伸测试方法应用至少二覆材,用以取代习知技术中的垫片。如此,将可确保每次拉伸测试实验中,使用者可将胶体限制于一预定区域,各试片对应胶体的胶体承载面的面积皆可保持相等,避免溢胶所造成的实验误差。因此,若应用本发明的拉伸测试方法,可提高拉伸测试实验的精确度。
以上关于本发明内容的说明及以下具体实施方式的说明用以示范与解释本发明的原理,并且提供本发明的权利要求书更进一步的解释。
附图说明
图1为本发明的拉伸测试方法的流程图。
图2A及图2B为根据本发明的第一实施例所述的试片与覆材相互结合的立体示意图。
图3A及图3B为根据本发明的第一实施例所述的试片与拉伸组件相互固定的立体示意图。
图4A及图4B为根据本发明的第一实施例所述的试片应用于拉伸测试实验的立体示意图。
图4C为依据图4B的立体剖视示意图。
图5A及图5B为根据本发明的第二实施例所述的试片与覆材相互结合的立体示意图。
图6A及图6B为根据本发明的第二实施例所述的试片与拉伸组件相互固定的立体示意图。
图7A及图7B为根据本发明的第二实施例所述的试片应用于拉伸测试实验的立体示意图。
图7C为依据图7B的立体剖视示意图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。根据下面说明和权利要求书,本发明的优点和特征将更清楚。需说明的是,附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比率,仅用以方便、明晰地辅助说明本发明实施例的目的。
需注意的是,本说明书中关于方位的描述性用语(如:「上」、「下」、「侧」、「前」等等),仅为例示或相对性的用语,需依据使用者的不同或依据使用方式的差异,而作概念性地调整,其并非列举或绝对性的用语。此外,本说明书中关于各步骤的标号的安排,仅为便于说明本发明的拉伸测试方法,并非用以限制各步骤的顺序,合先叙明。
请参见图1,图1为本发明的拉伸测试方法的流程图。如图所示,本发明的拉伸测试方法包含下列步骤︰提供二试片,各试片具有一上表面,各上表面定义出一胶体承载面及至少一覆材承载面(S30)。接着,提供至少二覆材,各覆材覆盖于各试片的至少一覆材承载面(S32)。接着,提供二拉伸组件,各拉伸组件具有一顶表面,并将各试片分别固定于各拉伸组件(S34)。并且,以一胶体将各试片的胶体承载面相互黏合(S36)。最后,朝平行于各顶表面的法线方向拉伸各拉伸组件(S38)。
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