La carga máxima que un hilo o tela puede soportar antes de romperse es su resistencia a la tracción. Existen tres tipos de métodos de ensayo de tracción: CRL (velocidad de carga constante), CRE (velocidad de extensión constante) y CRT (velocidad de desplazamiento constante). En este artículo, profundizaremos en el ensayo de tracción CRE y analizaremos su relación y diferencias.
¿Qué es el comprobador de tracción CRE?

Definición y función de un comprobador de tracción CRE
El comprobador de tracción CRE, también conocido como comprobador de velocidad de extensión constante, se utiliza para medir la resistencia, elongación y elasticidad de un tejido, así como para determinar la fuerza de tracción máxima que este puede soportar antes de su punto de rotura. Para ello, la muestra se estira a una velocidad de extensión constante hasta su rotura.
Función
La máquina electrónica de ensayo de resistencia modelo YG(B)026HC de DaRong funciona según el principio CRE. Aplica una fuerza de tracción uniforme en el cabezal móvil a la muestra, lo que da como resultado velocidades de tensión-deformación estables y proporciona resultados fiables.
Este comprobador tiene un límite de velocidad de 0.01 a 1000 mm/min y se puede ajustar fácilmente para determinar la carga máxima y los datos de alargamiento.
Este comprobador de tracción electrónico está equipado con una microcomputadora que registra la medición precisa de fuerza y valores de deformación de materiales como textiles, caucho, plástico y compuestos.
Función de la tasa constante de extensión en las pruebas
En el método de tasa constante de extensión (CRE), aplicamos una tasa constante de fuerza de tracción a la muestra de tela, lo que produce una curva de tensión-deformación generada por la microcomputadora del probador.
El software del probador genera el gráfico de tensión-deformación midiendo con precisión la fuerza de tracción aplicada y la elongación. Los probadores basados en CRE de Darong, como la Electronic Strength Machine YG(B)026HC y el Chemical Fiber Filament Strength Tester YG(B)021HL, utilizan cabezales transversales accionados por servomotores, lo que garantiza un control de estiramiento estable.
Por ejemplo, el YG(B)021HL también tiene un rango de velocidad de 10 a 1000 mm/min, ideal para pruebas de fibra y filamento. En las pruebas CRE, mantenemos una velocidad fija del cabezal, por ejemplo, de 50 a 300 mm/min, lo que ayuda a evitar la variación de fuerza durante la prueba.
Las pruebas CRE eliminan el riesgo de sobreimpulso que conduce a microfracturas prematuras y minimizan los errores de carga dinámica.
CRE vs CRT vs CRL: explicación de los modos de control y accionamiento clave
¿En qué se diferencia CRE de CRT (velocidad de desplazamiento constante)?
El probador de tracción de velocidad constante de extensión o alargamiento (CRE) cuenta con una abrazadera fija, en la que se sujeta un extremo de la muestra de hilo, hoja o tela, y la otra abrazadera móvil, accionada por un tornillo. Esta abrazadera tira de la muestra hacia abajo manteniendo una velocidad constante de alargamiento.
El probador de tracción de velocidad constante de desplazamiento (CRT) cuenta con mordazas superiores e inferiores móviles. La mordaza superior se mueve hacia arriba mediante una polea. La mordaza inferior se mueve hacia abajo mediante un mecanismo de tornillo.
De esta manera, el probador de tracción CRT para tejidos aplica fuerza a ambos extremos de la muestra hasta que esta se rompe. La principal diferencia radica en que el método de prueba CRE tiene un estiramiento controlado, lo que proporciona resultados más fiables gracias a una tasa de elongación constante.
En el CRT, podemos controlar la velocidad de la abrazadera, pero el movimiento de ambas mordazas puede generar una fuerza variable, lo que puede generar resultados menos fiables. Por eso, los laboratorios modernos prefieren el probador de tracción CRE.
¿En qué se diferencia CRE de CRL (tasa de carga constante)?
En el ensayo de tracción de velocidad de carga constante (CRL), fijamos un extremo de la muestra de tela con una abrazadera fija. Esta abrazadera no es móvil y se coloca en el extremo superior. El otro extremo de la tela o hilo cuelga libremente hacia abajo.
Para determinar la resistencia a la tracción mediante el método CRL, se aplica la carga en el extremo libre y se incrementa a un ritmo constante hasta que la tela se rompe. La carga a la que se rompe la muestra se denomina carga de tracción de la muestra e indica la resistencia a la tracción de la tela.
En el CRL, una mordaza es fija, generalmente en el extremo superior, y la otra es móvil, aplicando la carga a una velocidad constante para medir el punto de rotura del tejido. Este método permite probar hilos sencillos, hojas o telas tejidas.
La principal diferencia entre el CRL y el CRE reside en la aplicación de la carga. El CRL aplica una carga que aumenta gradualmente hasta el punto de rotura, mientras que en el CRE la carga se aplica lentamente mediante el tornillo sinfín, manteniendo una tasa de elongación constante.
¿Por qué la tecnología CRE es el estándar de la industria moderna?

El método de prueba de tracción de velocidad constante de extensión (CRE) proporciona resultados más precisos al mantener una velocidad de extensión fija, lo que minimiza el riesgo de variación de la velocidad de tensión-deformación.
El probador de tracción CRE moderno, como el modelo YG(B)026HC de Darong, utiliza rodillos guía de alta precisión, que evitan el riesgo de deslizamiento y brindan resultados precisos con una precisión de ±1%.
Al igual que en el probador de tracción CRE, una mandíbula es fija, mientras que en el probador de tracción CRT, el comportamiento de tensión-deformación permanece constante con poca variación.
El método de prueba de tracción CRE cumple con los requisitos de ASTM D5034/D5035, ISO 13934-1 e ISO 2062. La resistencia a la tracción de textiles, plásticos, caucho y compuestos se puede probar utilizando el probador de tracción CRE.
Características técnicas que los compradores profesionales deben evaluar
Células de carga, mordazas, sensores y rendimiento del cabezal
El probador de tracción CRE YG(B)026HC de Darong cuenta con una celda de carga de alta precisión con un rango de hasta 10 KN y resoluciones de 5 N a 100 N, según el rango. Las mordazas neumáticas ayudan a evitar el deslizamiento bajo alta tensión.
El probador de tracción CRE de Darong está equipado con rodillos guía y un cabezal transversal reforzado que ayudan a mantener un movimiento uniforme bajo carga elevada.
Control de software, adquisición de datos y análisis de curvas de prueba
El probador tiene una interfaz digital que admite una frecuencia de muestreo de datos de 2000 Hz y procesamiento DSP en tiempo real para curvas de tensión-deformación.
La velocidad de la mordaza accionada por tornillo se puede ajustar según los requisitos de la prueba para obtener resultados fiables y precisos. El equipo de ensayo de tracción CRE proporciona resultados con una precisión de ± 1%.
Conclusión
Las pruebas de tracción CRE se basan en el principio de tasa de elongación constante, lo que proporciona resultados de la relación tensión-deformación con una precisión de ±1. En comparación con los ensayos CRT y CRL, el CRE ofrece resultados más estables gracias a la aplicación de carga mediante tornillo y a su mordaza fija.
Esta configuración minimiza la variación de fuerza y los errores de carga dinámica. Las mordazas manuales sujetan la muestra firmemente para evitar que se deslice bajo tensión. Estas son las razones por las que los laboratorios modernos prefieren el método de ensayo de tracción CRE en comparación con CRT y CRL.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es un comprobador de tracción CRE?
Un probador de tracción CRE tira de la muestra a una velocidad de extensión constante para medir la resistencia a la tracción, el alargamiento y la fuerza de rotura.
¿Por qué la prueba CRE es más precisa que la CRT o la CRL?
Porque las pruebas CRE mantienen una velocidad fija del cabezal, lo que evita la variación de fuerza y produce resultados de tensión-deformación altamente estables.
¿Qué materiales se pueden probar con un comprobador de tracción CRE?
Se pueden probar textiles, hilos, fibras, plásticos, caucho y compuestos a través del método CRE.
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