PL412156A1 - Komora kriogeniczna do badań wytrzymałościowych oraz sposób prowadzenia badań wytrzymałościowych w warunkach kriogenicznych - Google Patents

Komora kriogeniczna do badań wytrzymałościowych oraz sposób prowadzenia badań wytrzymałościowych w warunkach kriogenicznych

Info

Publication number
PL412156A1
PL412156A1 PL412156A PL41215615A PL412156A1 PL 412156 A1 PL412156 A1 PL 412156A1 PL 412156 A PL412156 A PL 412156A PL 41215615 A PL41215615 A PL 41215615A PL 412156 A1 PL412156 A1 PL 412156A1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
strength tests
cryogenic
sample
chamber
handle
Prior art date
Application number
PL412156A
Other languages
English (en)
Inventor
Andrzej Zbrowski
Tomasz Samborski
Stanisław Kozioł
Wojciech Jóźwiak
Original Assignee
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
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 Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy filed Critical Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Priority to PL412156A priority Critical patent/PL412156A1/pl
Publication of PL412156A1 publication Critical patent/PL412156A1/pl

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Przedmiotem zgłoszenia jest komora kriogeniczna do badań wytrzymałościowych. Komora ta zawiera korpus (6) z przymocowanym do niego trwale za pomocą śrub (13) uchwyt, naprzeciwko którego umieszczone jest cięgno (3) wraz z umieszczoną w uchwycie badaną próbką, z połączonym z korpusem (6) za pomocą śrub cięgnem dolnym (4) jakie wraz z cięgnem górnym (3) stanowią elementy znanej maszyny wytrzymałościowej, której korpus (6) od dołu zabudowany jest dnem (10), wykonanym z izolatora termicznego umieszczonego pomiędzy korpusem (6) a cięgnem dolnym (4). Korpus (6) ma formę prostopadłościanu, w którego ścianach bocznych, co najmniej częściowo, wykonane są otwory odpowiadające kształtem i rozmiarem wizjerom (5), trwale i szczelnie zamocowanym do korpusu (6). Dno korpusu (6) oraz, co najmniej, dolne fragmenty ścian bocznych korpusu (6) tworzą naczynie w jakim umieszczony jest ciekły czynnik chłodzący. Wokół korpusu (6), oparte o dno (10) są pokrywa lewa (7) i prawa (8). Sposób prowadzenia badań wytrzymałościowych w warunkach kriogenicznych polegający na tym, że badana próbka jest mocowana do wymiennego uchwytu oraz cięgna górnego (3) umieszczonych w komorze kriogenicznej a następnie obciążana. Pod próbką znajduje się umieszczony w korpusie (6) ciekły czynnik chłodniczy, wybrany spośród skroplonych gazów, korzystnie spośród co najmniej helu, azotu i tlenu, a próbka zanurzona jest co najmniej częściowo w ciekłym czynniku chłodniczym. Temperaturę prowadzenia pomiarów reguluje się poprzez dobór czynnika chłodniczego umieszczanego w stanie ciekłym w dolnej części korpusu (6).
PL412156A 2015-04-28 2015-04-28 Komora kriogeniczna do badań wytrzymałościowych oraz sposób prowadzenia badań wytrzymałościowych w warunkach kriogenicznych PL412156A1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL412156A PL412156A1 (pl) 2015-04-28 2015-04-28 Komora kriogeniczna do badań wytrzymałościowych oraz sposób prowadzenia badań wytrzymałościowych w warunkach kriogenicznych

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL412156A PL412156A1 (pl) 2015-04-28 2015-04-28 Komora kriogeniczna do badań wytrzymałościowych oraz sposób prowadzenia badań wytrzymałościowych w warunkach kriogenicznych

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL412156A1 true PL412156A1 (pl) 2016-11-07

Family

ID=57210583

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL412156A PL412156A1 (pl) 2015-04-28 2015-04-28 Komora kriogeniczna do badań wytrzymałościowych oraz sposób prowadzenia badań wytrzymałościowych w warunkach kriogenicznych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL412156A1 (pl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109470578A (zh) * 2018-12-28 2019-03-15 内蒙古工业大学 一种调控低温环境试验装置及试验方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109470578A (zh) * 2018-12-28 2019-03-15 内蒙古工业大学 一种调控低温环境试验装置及试验方法
CN109470578B (zh) * 2018-12-28 2024-02-27 内蒙古工业大学 一种调控低温环境试验装置及试验方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Guo et al. Discrete unified gas kinetic scheme for multiscale heat transfer based on the phonon Boltzmann transport equation
Tormena Conformational analysis of small molecules: NMR and quantum mechanics calculations
Klusemann et al. Thermomechanical characterization of Portevin–Le Châtelier bands in AlMg3 (AA5754) and modeling based on a modified Estrin–McCormick approach
Raymundo et al. Potato, sweet potato, and yam models for climate change: A review
Cereceda et al. Unraveling the temperature dependence of the yield strength in single-crystal tungsten using atomistically-informed crystal plasticity calculations
Albarran et al. Cosmological perturbations in an effective and genuinely phantom dark energy Universe
WO2019023441A3 (en) METHODS OF ENHANCING KNEE STRESS MEASUREMENT IN CHEMICALLY REINFORCED GLASSES HAVING EXCHANGE OF LITHIUM CONTAINING IONS
BR112012011307A2 (pt) método de inspeção de cápsulas vedadas com um processo de determinação da qualidade da vedação e equipamento relacionado para inspeção em linha
AR092747A1 (es) Dispositivo y procedimiento para deteccion y/o diagnostico de fallas en procesos, equipos y sensores
Xu et al. Phase equilibrium of CCS mixtures: Equation of state modeling and Monte Carlo simulation
Azevedo et al. Modelling the influence of time, temperature and relative humidity conditions on the mass loss rate of fresh oyster mushrooms
CN104251798A (zh) 高强度螺栓延迟断裂试验方法及装置
Kudo et al. Estimating the time after death on the basis of corneal opacity
RU2013132019A (ru) Устройство, по меньшей мере, с одним сверхпроводящим кабелем
Matsumoto et al. Hydrogen concentration estimation in metals at finite temperature using first-principles calculations and vibrational analysis
PL412156A1 (pl) Komora kriogeniczna do badań wytrzymałościowych oraz sposób prowadzenia badań wytrzymałościowych w warunkach kriogenicznych
Guillon et al. A new mathematical framework for modelling the biomechanics of growing trees with rod theory
TW200716998A (en) Method and apparatus for eliminating automated testing equipment index time
Barboza Jr et al. Probing the time dependence of dark energy
Smith et al. Heat capacities and thermodynamic functions of hexagonal ice from T= 0.5 K to T= 38 K
Hu et al. Model determination and estimation for the growth curve model via group SCAD penalty
García-Castillo et al. Development of a stress-induced martensitic transformation criterion for a Cu–Al–Be polycrystalline shape memory alloy undergoing uniaxial tension
RU2015152935A (ru) Способ забора конденсата выдыхаемого воздуха новорожденных, находящихся на искусственной вентиляции
Melville et al. Bomb calorimetry and heat of combustion
ES2561952B2 (es) Probeta de calibración en temperatura de equipos analizadores dinamomecánicos