CS225892B1 - Internal system of furnaces for temperature gradient annealing - Google Patents

Internal system of furnaces for temperature gradient annealing Download PDF

Info

Publication number
CS225892B1
CS225892B1 CS796782A CS796782A CS225892B1 CS 225892 B1 CS225892 B1 CS 225892B1 CS 796782 A CS796782 A CS 796782A CS 796782 A CS796782 A CS 796782A CS 225892 B1 CS225892 B1 CS 225892B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
temperature gradient
holder
sample
furnace
heating block
Prior art date
Application number
CS796782A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Milan Ing Brezovsky
Original Assignee
Milan Ing Brezovsky
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Milan Ing Brezovsky filed Critical Milan Ing Brezovsky
Priority to CS796782A priority Critical patent/CS225892B1/cs
Publication of CS225892B1 publication Critical patent/CS225892B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

ČESKOSLOVENSKASOCIALISTICKÁREPUBLIKA( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU 225892 Ol) (Bl) (22) Přihlášené 09 11 82(21) (PV 7967-82) (51) lnt Cl.* 1 2 3 P 27 D 11/04 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40) Zverejnené 24 06 83 (45) Vydané 15 10 85 (75)
Autor vynálezu
BREZOVSKÍ MILAN ing., BRATISLAVA (54) Vnútorná zostava pece pre žíhanie v teplotnom gradiente 1
Vynález rieši vnátorná zostavu odporovej pece pre žíhanie v teplotnom gradiente tak,aby sa na žíhanej vzorke dosiahol teplotný gradient do 100 K. mm-1.
Vlastnosti nových druhov konštrukčných materiálov napr. autentických kompozitov prevysokoteplotně aplikácie najma v leteckom a energetickom priemysle v značnej miere závisiana teplotnej morfologickej stabilitě mikroštruktáry daného materiálu. Vo vačšlne prevádzko vých podmienok napr. při vzduchom chladených lopatkách plynových turbín sá tieto materiály 2 — 1 vystavené teplotnému namáhaniu v podmienkach teplotného gradientu řádové až 10 K.mm . Z toho ddvodu je žiadúce, aby sa teplotná stabilita navrhovaných nových konštrukčných ma-teriálov skášala nielen klasickým žíháním za izotermickýeh podmienok, ale aj v podmienkachblízkých prevádzkovým, teda v podmienkach teplotného gradientu.
Podstata vnútornej zostavy pece pre žíhanie v teplotnom gradiente podTa vynálezu spo-čívá v tom, že pozostáva z držiaku žíhanej vzorky, uchytenej skrutkami v držiaku, ktorýje spodnou častou uložený na vodou chladenej tyči výSkovo nastaviteTnej vo vákuovo tesne-nom otvore vonkajšej príruby odporovej pece a na vrchnej straně držiaka je uložený vyhrie-vací blok s vodiacou drážkou nasunutý na podpěrná keramická trubicu, pričom v medzeráchmedzi vzorkou, chladenou týčou a vyhrievacím blokom, ktoré sá vyplněné práškovým korundom,sá umiestnené termoelektrické teploměry na meranie teplotného gradientu na vzorke, ktorésá uložené v keramických dvojkapilárach v priemeru do 1 mm, prechádzajácich cez bočné otvo·ry držiaka a vákuové priechody, vo vonkajšej prírube odporovej pece. Výhodou riešenia usporiadania jednotlivých častí vnátornej zostavy pece je možnostměnit velkost teplotného gradientu na vzorke podTa potřeby experimentu za předpokladukonštantnej teploty pracovného priestoru pece a konštantných rozmerov vzorky až tromi spd- 225892

Claims (2)

  1. 225892 2 sobmija to: reguláciou prietoku chladiacej vody oez chladiacu tyč, ďalej změnou výšky držia-ka vzorky a tým zvačšením alebo zmenšením medzier medzi vzorkou, chladenou týčou a vyhrieva-oím blokom a napokon vzájomnou změnou polohy celej vnútornej zostavy pece voči teplotnémupoTu odporovej pece, ktorú je možné docieliť tým, že chladená tyč je vo vákuovo tesnomotvore vonkajšej příruby odporovej pece výškovo prestavitel’ná. Navrhnuté usporiadanie vnu-tornej zostavy odporovej pece pre žíhanie vzoriek v podmienkach teplotného gradientu umožňu-je uskutočnovať doposial' netradičné skúšky konštrukčných materiálov zamerané na vysokoteplot-ní! .morfologickú stabilitu štruktúry a tak dokonalejšie poznávat vlastnosti materiálov pou-žívaných najma pri vyšších prevádzkových teplotách. Na pripojenom výkrese je schematicky znázorněné usporiadanie jednotlivých častí vnú-tornej zostavy pece. Nosným elementom vndtornej zostavy pece pre žíhanie v teplotnom gradiente je vodouchladená válcová kovová tyč s núteným obehom chladiacej vody, ktorá zabezpečuje odvod teplazo spodnej ochladzovacej strany žíhanej vzorky 2 a prechádza vákuovo těsným otvorom vonkaj-šej príruby 2 odporovej pece. Žíhaná vzorka 2 v tvare valčeka, kočky, resp. hranolu, jeupnutá na držiaku 4 pomocou troch skrutiék 2 umiestnených po obvode s rozostupom 120°. Držiak 4 vyrobený z kovového teplotně vodivého materiálu napr. meď, je uložený na chladia-cej tyči 4· Ohřev vzorky 4 zabezpečuje vyhrievací blok vyrobený taktiež *z teplotně vodi-vého materiálu^ ktorý je uložený spodnou stranou na držiaku 4> pričom stabilní! polohu muzabezpečuje vodiaca drážka, ktorou je nasunutý na podpěrná keramická trubicu
  2. 2. V medzeráchmedzi vzorkou 2, vyhrievacím blokom 6 a chladiacou týčou J. vyplněných práškovým korundom 10.sá umiestnené termoelektrické teploměry 8 a 2.· Teplotný gradient na vzorke 2 sa meria pomocou dvoch termoelektrických teplomerov 8a 2» ktoré sú přivedené na obidve strany k osi vzorky 2 oez otvory v držiaku 4· Drdty térmo-elektrických teplomerov sú uložené v tenkých vhodné upravených dvojkapilárách o priemeru do1 mm tak, aby zaberali minimálny priestor v medzerách medzi vzorkou 2 a chladiacou týčou J.,resp. vyhrievacím blokom 6 a sú vyvedené cez vákuové priechodky vonkajšej příruby 2 odpo-rovej pece, na jednočiarové plošné zapisovače, ktoré umožňujú získat priebežný grafickýzáznam teploty na hornej a spodnej straně žíhanej vzorky 2· Pre zabezpečenie přestupu teplamedzi vzorkou 2> vyhrievacím blokom 6 a chladiacou týčou sú tieto medzery vyplněné práš-kovým korundom 10. Vynález mčže nájsť široké praktické využitie v energetike, strojárstve, leteckom prie-mysle a pod., kde je potřebné skúšať materiály pri vysokých prevádzkových teplotách. PREDMET VYNÁLEZU Vnútorná zostava pece pre žíhanie v teplotnom gradiente vyznačuje sa tým, že pozostá-va z držiaku (4) žíhanej vzorky (3), uchytenej skrutkami (5) v držiaku (4), ktorý je spod-nou častou uložený na vodou chladenej tyči (1) výškovo nastavitel’nej vo vákuovo tesnenomotvore vonkajšej príruby (2) odporovej pece a na vrehnej straně držiaka je uložený vyhrie-vací blok (6) s vodiacou drážkou, nasunutý na podpěrná keramická trubicu (7), pričom v med-zerách medzi vzorkou (3), chladenou týčou (1) a vyhrievacím blokom (6), ktoré sú vyplněnépráškovým korundom (10), sú umiestnené termoelektrické teploměry (8, 9) na meranie teplot-ného gradientu na vzorke (3), ktoré sú uložené v keramických dvojkapilárach priemeru do1 mm prechádzajúcich cez bočné otvory držiaka (4) a vákuové priechody vo vonkajšej příru-bě Í2) odporovej pece. 1 výkres
CS796782A 1982-11-09 1982-11-09 Internal system of furnaces for temperature gradient annealing CS225892B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS796782A CS225892B1 (en) 1982-11-09 1982-11-09 Internal system of furnaces for temperature gradient annealing

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS796782A CS225892B1 (en) 1982-11-09 1982-11-09 Internal system of furnaces for temperature gradient annealing

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS225892B1 true CS225892B1 (en) 1984-03-19

Family

ID=5429698

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS796782A CS225892B1 (en) 1982-11-09 1982-11-09 Internal system of furnaces for temperature gradient annealing

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS225892B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Roberts Heat and thermodynamics
US3123996A (en) musial
JP2002310965A (ja) 分散配置された熱抵抗器を有する熱分析アセンブリ、および、種々の冷却装置を取り付けるための一体化フランジ
CS225892B1 (en) Internal system of furnaces for temperature gradient annealing
CN117705628A (zh) 一种大跨度初始及目标温度瞬时热冲击加载试验装置
CN110174630A (zh) 一种高温核磁共振探头及系统
US3365930A (en) Thermal shock apparatus
US3336790A (en) Thermographic calorimetry device
Kulp et al. Improved differential thermal analysis apparatus
Kaisersberger et al. A heat flux DSC for enthalpy and specific heat determinations to 1700 K
RU106447U1 (ru) Высокотемпературная термопара
Vader et al. Design and testing of a high‐temperature emissometer for porous and particulate dielectrics
Goodkin et al. Calorimetric Assembly for the Measurement of Heats of Fusion of Inorganic Compounds
CN208765852U (zh) 一种红外线测温装置以及热处理设备
US11719656B2 (en) Variable gap thermal conductivity apparatus and method
SU977919A1 (ru) Нагревательна установка дл исследований
US3257840A (en) Apparatus for comparative determination of thermal conductivity
Salim et al. Furnace uniformity effects on Re–C fixed-point melting plateaux
SU1280489A1 (ru) Устройство дл термомеханических испытаний материалов
Khlevnoy et al. Furnace for High-Temperature Metal (Carbide)-Carbon Eutectic Fixed-Point
CN115248168B (zh) 一种热防护材料用高温装置的高温性能试验方法
SU1663454A1 (ru) Дифференциальный микрокалориметр
US3328558A (en) Thermal instrumentation apparatus
SU836563A1 (ru) Установка дл механических испытанийМАТЕРиАлОВ
US3908459A (en) Temperature sensing device