CN111323304A - 一种蠕变性能测试装置及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明是关于一种蠕变性能测试装置及方法,涉及材料力学性能测试技术领域。主要采用的技术方案为:一种蠕变性能测试装置包括蠕变试验机、测试腔室及环境气氛输入系统。其中,测试腔室安装在蠕变试验机上,且在试样的蠕变性能测试过程中,试样位于测试腔室中。环境气氛输入系统用于向测试腔室内输入特定气氛,以使测试腔室的内部环境能模拟出试样材料的服役环境。其中,环境气氛输入系统包括气氛系统和环境气氛混合器;气氛系统包括一种或多种气氛单元。本发明主要用于提供一种能在模拟的服役环境条件下测试材料蠕变性能的蠕变性能测试装置及方法,以为材料的性能优化研究与设计提供更可靠的试验数据、为材料的应用提供关键基础数据。
Description
技术领域
本发明涉及一种材料力学性能测试技术领域,特别是涉及一种蠕变性能测试装置及方法。
背景技术
蠕变是指材料在长时间恒温恒载荷的作用下缓慢地产生塑性变形的现象。材料的蠕变性能直接影响到材料的使用寿命,因此,研究材料的蠕变性能(即,研究材料的变形随温度、应力和时间的变化规律),对材料的应用具有非常重要的意义。
目前,材料蠕变性能的研究主要集中在大气环境下。但是,在材料的实际使用条件下,环境会对材料的性能和使用寿命产生的较大影响。例如,对于火电、核电领域的部件而言,常常面临着管道内的高温水蒸气、管道外的高温烟气等腐蚀环境;对于舰船和舰载机在海洋环境中长期服役,所使用的材料长期处于具有腐蚀性的海洋大气环境下。腐蚀性环境对材料的使用性能产生很大影响,会减少材料的使用寿命、会降低部件的可靠性,同时还会增加发生危险故障的可能性。
现有的蠕变性能测试装置及方法几乎都是在常规大气条件下进行,而常规大气条件下的材料蠕变性能测试不能准确的反映材料的真实服役条件下的蠕变性能。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种蠕变性能测试装置及方法,主要目的在于能模拟材料的服役环境(如,腐蚀环境),在模拟的服役环境条件下测试材料的蠕变性能,从而为材料的性能优化研究与设计提供更可靠的试验数据、为材料的应用提供关键基础数据。
为达到上述目的,本发明主要提供如下技术方案:
一方面,本发明的实施例提供一种蠕变性能测试装置,其中,所述蠕变性能测试装置包括:
蠕变试验机;
测试腔室,所述测试腔室安装在蠕变试验机上,且在试样的蠕变性能测试过程中,所述试样位于所述测试腔室中;
环境气氛输入系统,所述环境气氛输入系统用于向所述测试腔室内输入特定气氛,以使所述测试腔室的内部环境能模拟出试样材料的服役环境;
其中,所述环境气氛输入系统包括气氛系统和环境气氛混合器;
所述气氛系统包括一种或多种气氛单元;每一种所述气氛单元上均设有气氛输出管;所述气氛输出管上设置有阀门及流量计,所述气氛单元的气氛输出管通过第一管路与所述环境气氛混合器连通;
所述环境气氛混合器通过第二管路与所述测试腔室连通,且所述第二管路上设置阀门;
其中,根据试样材料的服役环境,使所述气氛系统向所述环境气氛混合器中输入一种或多种设定量的气氛,以先在所述环境气氛混合器中形成所述特定气氛后,再将所述环境气氛混合器中的特定气氛输送至所述测试腔室。
优选的,所述蠕变性能测试装置还包括抽真空系统;其中,所述抽真空系统用于对所述测试腔室、环境气氛混合器进行抽真空处理。
优选的,所述抽真空系统包括:
真空泵,所述真空泵通过第三管路与所述测试腔室连通;
排气处理装置,所述真空泵与所述排气处理装置连接,用于将测试腔室中的气体抽到所述排气处理装置中;
优选的,所述第三管路上安装有抽真空阀门、真空计。
优选的,所述气氛系统包括如下气氛单元中的一种或多种:水蒸气发生器、碱液蒸发器、氮气储存装置、惰性气体储存装置、氢气储存装置、硫化氢储存装置、烟气储存装置、二氧化硫储存装置、其他气体储存装置。
优选的,所述其他气体储存装置包括一氧化碳气体储存装置和/或氯气储存装置。
优选的,所述第一管路上设置有阀门;和/或所述第二管路上还设置有流量计及压力表。
优选的,所述蠕变性能测试装置还包括加热保温装置;其中,所述加热保温装置安装在所述测试腔室内,用于对试样进行加热及保温。
优选的,所述蠕变试验机包括上拉伸杆和下拉伸杆;其中,
所述上拉伸杆、下拉伸杆分别与所述测试腔室通过动密封结构连接;
所述上拉伸杆的下端设有第一夹持结构、下拉伸杆的上端设有第二夹持结构;其中,所述第一夹持结构用于夹持试样的上端、所述第二夹持结构用于夹持试样的下端。
优选的,所述蠕变试验机包括双通道变形测量记录系统;和/或
所述蠕变试验机为电子式蠕变试验机或机械杠杆砝码式蠕变试验机。
另一方面,本发明的实施例提供一种蠕变性能测试方法,其中,采用上述任一项所述的蠕变性能测试装置在模拟的材料服役环境条件下,测试试样的蠕变性能。
优选的,所述蠕变性能测试方法包括如下步骤:
安装试样:将试样安装在蠕变试验机上;
模拟试样材料的服役环境:根据试样材料的服役环境,使气氛系统向所述环境气氛混合器输入一种或多种设定量的气氛,先在所述环境气氛混合器中形成所述特定气氛,再将所述环境气氛混合器中的特定气氛输送至所述测试腔室,以使所述测试腔室的内部环境模拟出试样材料的服役环境;;
蠕变性能测试:采用蠕变试验机对试样进行蠕变性能测试。
优选的,在所述模拟试样材料的服役环境的步骤之前,还包括抽真空处理:采用抽真空系统对所述测试腔室、环境气氛混合器进行抽真空处理。
优选的,在所述模拟试样材料的服役环境的步骤中:使环境气氛输入系统向测试腔室中输入一种或几种腐蚀性气氛,以使所述测试腔室的内部环境模拟出腐蚀性服役环境。
与现有技术相比,本发明的蠕变性能测试装置及方法至少具有下列有益效果:
一方面,本发明实施例提供的蠕变性能测试装置,通过在现有的蠕变试验机上增设测试腔室及环境气氛输入系统;其中,环境气氛输入系统用于向测试腔室中输入特定气氛(在此,输入气氛的种类和量具体根据所模拟的服役环境而定),以使测试腔室的内部环境能模拟出试样材料的服役环境。因此,本实施例提供的蠕变性能测试装置能模拟材料的服役环境(如,腐蚀环境,惰性气体环境等),在模拟的服役环境条件下测试材料的蠕变性能,从而为材料的性能优化研究与设计提供更可靠的试验数据、为材料的应用提供关键基础数据。
进一步地,本实施例的环境气氛输入系统通过设置气氛系统和环境气氛混合器,这样在使测试腔室模拟试样材料的服役环境时:先根据试样材料的实际使用环境,控制一种或多种气氛单元中气氛输出管上的阀门及其开度,使一种或多种设定量的气氛依次进入环境气氛混合器中,在环境气氛混合器中形成特定气氛后,再由环境气氛混合器将特定气氛输入测试腔室中。通过上述设置,一方面,当特定气氛是由多种气氛组成,环境气氛混合器能对多种气氛进行充分地混合,进而提高测试腔室的模拟服役环境的模拟效果;另一方面,先在环境气氛混合器混合成特定气氛,待在蠕变试验机上安装好试样后,直接使环境气氛混合器向测试腔室输入特定气氛即可,由此可见可以节约测试时间,提高测试效率(若在试样安装后,再向依次向测试腔室输入多种气氛进行混合成特定气氛,还的花费较长的时间)。
进一步地,本发明实施例提供的蠕变性能测试装置通过设置抽真空系统,以对测试腔室、环境气氛混合器进行抽真空处理;这样设置,一方面,本发明实施例提供的蠕变性能测试装置可以对试样进行真空环境下的蠕变试验,测试材料在真空环境下的蠕变行为及性能,以进行材料蠕变特性基础研究与分析;另一方面,便于将测试腔室的内部环境模拟成试样材料的服役环境(先对环境气氛混合器抽真空后,向环境气氛混合器通入不同的气氛,这样促进多种气氛快速充分混合成特定气氛,然后将特定气氛通入抽真空后的测试腔室中,即可模拟出试样的服役环境)。
进一步地,本发明实施例的环境气氛输入系统中的气氛系统包括以下气氛单元:水蒸气发生器、碱液蒸发器、氮气储存装置、惰性气体储存装置、氢气储存装置、硫化氢储存装置、烟气储存装置、二氧化硫储存装置、其他气体储存装置。通过上述设置,本实施例的气氛系统可以向环境气氛混合器、测试腔室中输入其中的一种气氛,如惰性气体,以进行惰性气体环境气氛下的蠕变试验,测试研究材料在惰性气体环境气氛下的蠕变行为及性能,进行材料蠕变特性基础研究与分析。本实施例设置的气氛系统可以进行多种不同腐蚀环境气氛下的蠕变试验,(如,能使测试腔室模拟多种不同的腐蚀性环境),测试研究材料在多种不同腐蚀环境气氛下的蠕变行为及性能,进行材料蠕变特性基础研究与分析。
另一方面,本发明实施例提供的蠕变性能测试方法是采用上述的蠕变性能测试装置在模拟的服役环境条件下,测试试样的蠕变性能;因此,本发明实施例提供的蠕变性能测试方法具有上述任一项有益效果,在此不一一赘述。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。
附图说明
图1是本发明的实施例提供的一种蠕变性能测试装置的结构示意图;
图2是本发明的实施例提供的一种抽真空系统与测试腔室的结构示意图;
图3是本发明的实施例提供的一种环境气氛输入系统与测试腔室的结构示意图。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明申请的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。在下述说明中,不同的“一实施例”或“实施例”指的不一定是同一实施例。此外,一或多个实施例中的特定特征、结构、或特点可由任何合适形式组合。
由于现有的蠕变性能测试装置及方法几乎都是在常规大气条件下进行,而常规大气条件下的材料蠕变性能测试不能准确的反映材料的真实服役条件下的蠕变性能。基于该技术问题,本发明实施例设计一种蠕变性能测试装置及方法,能根据材料的实际服役环境,模拟其使用条件的服役环境(如,腐蚀环境),进行其近服役环境下的蠕变性能研究与测试分析,从而为材料性能优化研究与设计提供更可靠的试验数据,为材料应用提供关键基础数据。
实施例1
本实施例提供一种蠕变性能测试装置,如图1所示,本实施例的蠕变性能测试装置包括蠕变试验机1、测试腔室3、环境气氛输入系统6。其中,测试腔室3安装在蠕变试验机1上,且在试样2的蠕变性能测试过程中,试样2位于测试腔室3中。环境气氛输入系统6用于向测试腔室3内输入特定气氛,以使测试腔室3的内部环境能模拟出试样材料的服役环境。
本实施例提供的蠕变性能测试装置,通过在现有的蠕变试验机1上增设测试腔室3、环境气氛输入系统6;其中,环境气氛输入系统6用于向测试腔室3中输入特定气氛(在此的特定气氛与试样材料的服役环境相关,不同的服役环境,输入的特定气氛不同),以使测试腔室3的内部环境能模拟出试样材料的服役环境。因此,本实施例提供的蠕变性能测试装置能模拟材料的服役环境(如,腐蚀环境,惰性气体环境等),在模拟的服役环境条件下测试材料的蠕变性能,从而为材料的性能优化研究与设计提供更可靠的试验数据、为材料的应用提供关键基础数据。
较佳地,测试腔室3具有铰链式腔室门。
如图1和图3所示,本实施例为了能很好地使测试腔室3能模拟出试样材料的服役环境,本实施例对环境气氛输入系统6进行如下设计:
环境气氛输入系统包括气氛系统和环境气氛混合器60。其中,气氛系统包括一种或多种气氛单元;每一种气氛单元上均设有气氛输出管;气氛输出管上设置有阀门及流量计,用于控制相应的气氛单元是否输出气氛、以及气氛的输出流量。气氛单元的气氛输出管通过第一管路607与环境气氛混合器60连通。环境气氛混合器60通过第二管路605与测试腔室3连通,且第二管路605上设置阀门602。其中,根据试样材料的服役环境,使气氛系统向环境气氛混合器60中输入一种或多种设定量的气氛(在此,输入气氛的种类和量具体根据所模拟的服役环境而定),先在环境气氛混合器60中形成特定气氛,再由环境气氛混合器60直接将特定气氛输送至测试腔室3。较佳地,第一管路607上设置有阀门606。较佳地,第二管路605上设置有流量计603及压力表(包括位于环境气氛混合器60和阀门602之间第一压力表601和位于测试腔室3和流量计603之间的第二压力表604)。
在此,本实施例的环境气氛输入系统通过设置气氛系统和环境气氛混合器60,这样在使测试腔室3模拟试样材料的服役环境时:先根据试样材料的实际使用环境,控制一种或多种气氛单元中气氛输出管上的阀门及其开度,使一种或多种设定量的气氛依次进入环境气氛混合器60中,在环境气氛混合器60中形成特定气氛后,再由环境气氛混合器60将特定气氛输入测试腔室3中。通过上述设置,一方面,当特定气氛是由多种气氛组成,环境气氛混合器60能对多种气氛进行充分地混合,进而提高测试腔室的模拟服役环境的模拟效果;另一方面,先在环境气氛混合器60混合成特定气氛,待在蠕变试验机1上安装好试样2后,直接使环境气氛混合器60向测试腔室3输入特定气氛即可,由此可见可以节约测试时间,提高测试效率(若在试样安装后,再向依次向测试腔室输入多种气氛进行混合成特定气氛,还的花费较长的时间)。
实施例2
较佳地,本实施例提供一种蠕变性能测试装置,与上一实施例相比,如图1和图2所示,本实施例进一步进行如下设计:
本实施例提供的蠕变性能测试装置还包括抽真空系统5;其中,抽真空系统5用于对测试腔室3、环境气氛混合器60进行抽真空处理。
在此,本实施例提供的蠕变性能测试装置通过设置抽真空系统5,以对测试腔室3、环境气氛混合器60进行抽真空处理;这样设置,一方面,本实施例提供的蠕变性能测试装置可以对试样2进行真空环境下的蠕变试验,测试材料在真空环境下的蠕变行为及性能,以进行材料蠕变特性基础研究与分析;另一方面,便于将测试腔室3、环境气氛混合器60的内部环境模拟成试样材料的服役环境,只需将测试腔室抽真空后,再向测试腔室通入与试样服役环境相关的特定气氛即可,从而能提高模拟的准确性(先对环境气氛混合器60抽真空后,向环境气氛混合器60通入不同的气氛,这样促进多种气氛快速充分混合成特定气氛,然后将特定气氛通入抽真空后的测试腔室3中,即可模拟出试样的服役环境)。
较佳地,抽真空系统5包括:真空泵52、排气处理装置53;其中,真空泵52通过第三管路51与测试腔室3连通(由于测试腔室与环境气氛混合器60通过第二管路605连通,通过打开第二管路605上的阀门602,使真空泵52同时对测试腔室3、环境气氛混合器60进行抽真空)。真空泵52与排气处理装置53连接,用于将测试腔室3中的气体抽到排气处理装置53中。其中,第三管路52上安装有抽真空阀门54、真空计55及真空表56(在此,真空计55和真空表56都用于测量真空度;真空表56是指针式的,测量的比较粗略;真空计55目前是数字式,直观,准确度更高)。
实施例3
较佳地,本实施例提供一种蠕变性能测试装置,与上述实施例相比,如图1和图3所示,本实施例进一步进行如下设计:
本实施例中的环境气氛输入系统6中的气氛系统包括如下气氛单元中的一种或多种:水蒸气发生器61(即,水蒸气气氛单元)、碱液蒸发器62(即,碱性蒸气气氛单元)、氮气储存装置63(即,氮气气氛单元)、惰性气体储存装置64(即,惰性气体气氛单元,如氩气)、氢气储存装置65(即,氢气气氛单元)、硫化氢储存装置66(即,硫化氢气氛单元)、烟气储存装置67(烟气气氛单元)、二氧化硫储存装置68(二氧化硫气氛单元)、其他气体储存装置69。
较佳地,本实施例中的气氛系统包括了上述所有的气氛单元,即,包括:水蒸气发生器61、碱液蒸发器62、氮气储存装置63、惰性气体储存装置64、氢气储存装置65、硫化氢储存装置66、烟气储存装置67、二氧化硫储存装置68、其他气体储存装置69。
在此,本实施例设置的气氛系统可以向环境气氛混合器60、测试腔室中输入其中的一种气氛,如惰性气体,以进行惰性气体环境气氛下的蠕变试验,测试研究材料在惰性气体环境气氛下的蠕变行为及性能,进行材料蠕变特性基础研究与分析。本实施例设置的气氛系统可以进行多种不同腐蚀环境气氛下的蠕变试验,(如,能使测试腔室3模拟多种不同的腐蚀性环境),测试研究材料在多种不同腐蚀环境气氛下的蠕变行为及性能,进行材料蠕变特性基础研究与分析。
实施例4
较佳地,本实施例提供一种蠕变性能测试装置,与上述实施例相比,如图1所示,本实施例中的蠕变性能测试装置还包括加热保温装置41(如,加热保温炉);其中,加热保温装置41安装在测试腔室3内,用于对试样进行加热及保温。相应的,本实施例中的蠕变性能测试装置还设置了加热保温系统42;其中,该加热保温系统42与加热保温装置41连接,用于对加热保温装置进行控制。在此,的加热保温系统41主要包括,加热变压器,温度控制器,功率控制器,控温和测温热电偶。
另外,本实施例的蠕变试验机1为电子式蠕变试验机或机械杠杆砝码式蠕变试验机。蠕变试验机1包括上拉伸杆11和下拉伸杆12;其中,上拉伸杆11、下拉伸杆12分别与测试腔室3通过动密封结构连接(即,上拉伸杆11与测试腔室3之间设置有第一动密封结构111、下拉伸杆12与测试腔室3之间设置有第二动密封结构121)。上拉伸杆11下端设有第一夹持结构112、下拉伸杆12的上端设有第二夹持结构122;第一夹持结构112用于夹持试样2的上端、第二夹持结构122用于夹持试样的下端。
另外,蠕变试验机包括双通道变形测量记录系统13。其中,试样变形测量记录的正弦波信号通过法兰上的接口(DB15接口)连接到测试腔室3外部的双通道变形测量记录系统13。
实施例5
另一方面,本实施例提供一种蠕变性能测试方法,采用上述任一项所述的蠕变性能测试装置在模拟的服役环境条件下,测试试样的蠕变性能。
较佳地,所述蠕变性能测试方法包括如下步骤:安装试样、模拟试样材料的服役环境、蠕变性能测试的步骤。优选的,在模拟试样材料的服役环境的步骤之前,还包括抽真空处理的步骤。具体如下:
安装试样:将试样安装在蠕变试验机上;
模拟试样材料的服役环境:根据试样材料的服役环境,使气氛系统向所述环境气氛混合器输入一种或多种设定量的气氛,先在所述环境气氛混合器中形成所述特定气氛,再由所述环境气氛混合器将所述特定气氛输送至所述测试腔室,以使所述测试腔室的内部环境模拟出试样材料的服役环境;
蠕变性能测试:采用蠕变试验机对试样进行蠕变性能测试。
较佳地,在所述模拟试样材料的服役环境的步骤之前,还包括抽真空处理:采用抽真空系统对所述测试腔室、环境气氛混合器进行抽真空处理。
较佳地,在所述模拟试样材料的服役环境的步骤中:使环境气氛输入系统向测试腔室中输入一种或几种腐蚀性气氛,以使所述测试腔室的内部环境模拟出腐蚀性服役环境。
在此,以服役环境为腐蚀性环境的材料为例说明本实施例的蠕变性能测试方法的测试步骤如下:如图1-3所示,在蠕变试验机1上安装好试样2,安装好双通道变形测量记录系统13,安装好加热保温系统42。采用抽真空系统5将测试腔室3、环境气氛混合器60抽至真空状态,关闭抽真空阀门54。控制环境气氛输入系统6中的气氛系统向环境气氛混合器60内输入一种或多种气氛,以在环境气氛混合器60中形成试验所需的腐蚀环境气氛。将环境气氛混合器60中的腐蚀环境气氛输入至测试腔室3内。然后按相关标准进行蠕变试验(加热、保温、加载、测量、记录等)。其中,对试样2进行加卸载通过上拉伸杆11、下拉伸杆12实现。加热保温装置41的电缆通过法兰接入测试腔室3内。试样变形测量记录的正弦波信号通过法兰上的接口连接到测试腔室3外部的双通道变形测量记录系统13。
综上,本发明实施例提供的一种蠕变性能测试装置及方法能够模拟试样材料的服役环境(如,腐蚀环境),进行其近服役环境下的蠕变性能研究与测试分析,从而为材料性能优化研究与设计提供更可靠的试验数据,并为材料应用提供关键基础数据。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
Claims (10)
1.一种蠕变性能测试装置,其特征在于,所述蠕变性能测试装置包括:
蠕变试验机;
测试腔室,所述测试腔室安装在蠕变试验机上,且在试样的蠕变性能测试过程中,所述试样位于所述测试腔室中;
环境气氛输入系统,所述环境气氛输入系统用于向所述测试腔室内输入特定气氛,以使所述测试腔室的内部环境能模拟出试样材料的服役环境;
其中,所述环境气氛输入系统包括气氛系统和环境气氛混合器;
所述气氛系统包括一种或多种气氛单元;每一种所述气氛单元上均设有气氛输出管;所述气氛输出管上设置有阀门及流量计,所述气氛单元的气氛输出管通过第一管路与所述环境气氛混合器连通;
所述环境气氛混合器通过第二管路与所述测试腔室连通,且所述第二管路上设置阀门;
其中,根据试样材料的服役环境,使所述气氛系统向所述环境气氛混合器中输入一种或多种设定量的气氛,以先在所述环境气氛混合器中形成所述特定气氛后,再将所述环境气氛混合器中的特定气氛输送至所述测试腔室。
2.根据权利要求1所述的蠕变性能测试装置,其特征在于,所述蠕变性能测试装置还包括抽真空系统;其中,
所述抽真空系统用于对所述测试腔室、环境气氛混合器进行抽真空处理。
3.根据权利要求2所述的蠕变性能测试装置,其特征在于,所述抽真空系统包括:
真空泵,所述真空泵通过第三管路与所述测试腔室连通;
排气处理装置,所述真空泵与所述排气处理装置连接,用于将测试腔室中的气体抽到所述排气处理装置中;
优选的,所述第三管路上安装有抽真空阀门、真空计。
4.根据权利要求1所述的蠕变性能测试装置,其特征在于,所述气氛系统包括如下气氛单元中的一种或多种:水蒸气发生器、碱液蒸发器、氮气储存装置、惰性气体储存装置、氢气储存装置、硫化氢储存装置、烟气储存装置、二氧化硫储存装置、其他气体储存装置。
5.根据权利要求4所述的蠕变性能测试装置,其特征在于,所述其他气体储存装置包括一氧化碳气体储存装置和/或氯气储存装置。
6.根据权利要求1-5任一项所述的蠕变性能测试装置,其特征在于,
所述第一管路上设置有阀门;和/或
所述第二管路上还设置有流量计及压力表。
7.根据权利要求1-5任一项所述的蠕变性能测试装置,其特征在于,所述蠕变性能测试装置还包括加热保温装置;其中,所述加热保温装置安装在所述测试腔室内,用于对试样进行加热及保温。
8.根据权利要求1-5任一项所述的蠕变性能测试装置,其特征在于,所述蠕变试验机包括上拉伸杆和下拉伸杆;其中,
所述上拉伸杆、下拉伸杆分别与所述测试腔室通过动密封结构连接;
所述上拉伸杆的下端设有第一夹持结构、所述下拉伸杆的上端设有第二夹持结构;其中,所述第一夹持结构用于夹持试样的上端、所述第二夹持结构用于夹持试样的下端。
9.根据权利要求1-5任一项所述的蠕变性能测试装置,其特征在于,所述蠕变试验机包括双通道变形测量记录系统;和/或
所述蠕变试验机为电子式蠕变试验机或机械杠杆砝码式蠕变试验机。
10.一种蠕变性能测试方法,其特征在于,采用权利要求1-9任一项所述的蠕变性能测试装置在模拟的材料服役环境条件下,测试试样的蠕变性能;
优选的,所述蠕变性能测试方法包括如下步骤:
安装试样:将试样安装在蠕变试验机上;
模拟试样材料的服役环境:根据试样材料的服役环境,使气氛系统向所述环境气氛混合器输入一种或多种设定量的气氛,先在所述环境气氛混合器中形成所述特定气氛,再将所述环境气氛混合器中的特定气氛输送至所述测试腔室,以使所述测试腔室的内部环境模拟出试样材料的服役环境;
蠕变性能测试:采用蠕变试验机对试样进行蠕变性能测试;
优选的,在所述模拟试样材料的服役环境的步骤之前,还包括抽真空处理:采用抽真空系统对所述测试腔室、环境气氛混合器进行抽真空处理;
优选的,在所述模拟试样材料的服役环境的步骤中:使环境气氛输入系统向测试腔室中输入一种或几种腐蚀性气氛,以使所述测试腔室的内部环境模拟出腐蚀性服役环境。
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