PL68955Y1 - Konstrukcja układu do pomiaru wydłużeń próbek w podwyższonych temperaturach z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych przeznaczonych do pracy w temperaturze pokojowej - Google Patents
Konstrukcja układu do pomiaru wydłużeń próbek w podwyższonych temperaturach z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych przeznaczonych do pracy w temperaturze pokojowejInfo
- Publication number
- PL68955Y1 PL68955Y1 PL123694U PL12369415U PL68955Y1 PL 68955 Y1 PL68955 Y1 PL 68955Y1 PL 123694 U PL123694 U PL 123694U PL 12369415 U PL12369415 U PL 12369415U PL 68955 Y1 PL68955 Y1 PL 68955Y1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- clamp
- extensometer
- measuring
- tube
- sample
- Prior art date
Links
- 238000010276 construction Methods 0.000 title description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 11
- 238000013461 design Methods 0.000 claims abstract description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 5
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 5
- 239000003292 glue Substances 0.000 claims description 3
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims 1
- 238000004904 shortening Methods 0.000 claims 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 16
- 210000002435 tendon Anatomy 0.000 description 3
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 239000003779 heat-resistant material Substances 0.000 description 1
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
Konstrukcja układu do pomiaru wydłużeń próbek w podwyższonych temperaturach z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych, przeznaczonych do pracy w temperaturze pokojowej posiada rurki (7) i (12), umieszczone współśrodkowo jedna w drugiej, pozwalając na wydłużenie bazy pomiarowej próbki i pomiar poza piecem w warunkach temperatury pokojowej (1), z wykorzystaniem obejmy (16) i (17). Rurka (12) utrzymywana jest w pionowym położeniu przez prowadnicę (13), zamontowaną rozłącznie na cięgnie (3) za pośrednictwem prowadnicy (13) i jej zaczepu (14).
Description
Opis wzoru
Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja układu do pomiaru wydłużeń próbek w podwyższonych temperaturach z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych przeznaczonych do pracy w temperaturze pokojowej.
Problem pomiaru odkształceń próbek badanych w warunkach w podwyższonych temperaturach jest dzisiaj jednym z zasadniczych problemów eksperymentalnych badań podstawowych materiałów. Najczęściej badania te realizuje się przy wykorzystaniu specjalnych ekstensometrów wysokotemperaturowych. Znane też są rozwiązania pozwalające na pomiar odkształceń z wykorzystaniem specjalnych elementów przedłużających, dzięki którym odkształcenie bazy pomiarowej próbki znajdującej się wewnątrz pieca jest mierzone na zewnątrz tego pieca (np. adapter ME 31-400.850 firmy Zwick/Roell).
Istotą wzoru użytkowego jest konstrukcja układu do pomiaru wydłużeń próbek w podwyższonych temperaturach z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych przeznaczonych do pracy w temperaturze pokojowej. Konstrukcja zawiera rurki umieszczone współśrodkowo jedna w drugiej z wykorzystaniem obejmy, pozwalając na wydłużenie bazy pomiarowej próbki i pomiar poza piecem w warunkach temperatury pokojowej. Rurka utrzymywana jest w pionowym położeniu przez prowadnicę zamontowaną rozłącznie na cięgnie za pośrednictwem prowadnicy i jej zaczepu.
Przedmiot wzoru użytkowego przedstawiono na rysunkach, gdzie fig. 1 przedstawia piec z próbką osiowosymetryczną, która ma zostać poddana np. procesowi jednoosiowego rozciągania monotonicznego, pełzania lub zmęczenia w podwyższonej temperaturze, fig. 2 przedstawia sposób zamocowania obejmy górnej wewnętrznej wraz z ostrzem w górnej granicy części pomiarowej próbki, fig. 3 pokazuje sposób ustalenia układu: rurka - prowadnica - cięgno, fig. 4 przedstawia obejmę zewnętrzną górną, zaś fig. 5 pokazuje przegubowe połączenie rurki cieńszej oraz obejmy wahliwej.
Przykład wykonania pokazano na rysunku według fig. 1 gdzie przedstawiono piec 1 z próbką osiowosymetryczną 2, która ma zostać poddana np. procesowi jednoosiowego rozciągania monotonicznego, pełzania lub zmęczenia w podwyższonej temperaturze.
Próbka jest zamontowana w cięgnach 3 wykonanych z materiału żarowytrzymałego, których końce pośrednio zaciśnięte są w szczękach maszyny wytrzymałościowej.
Położenie układu obejma wewnętrzna górna 4 - ostrze 5 - próbka 2 ustalone jest w ten sposób, że ostrze 5 znajduje się dokładnie w górnej granicy bazy pomiarowej próbki (fig. 2). Zostało ono połączone rozłącznie za pomocą wkrętów 6 z obejmą wewnętrzną górną 4, osadzoną na ceramicznej rurce cieńszej 7. Sama obejma może być zamontowana na rurce na stałe np. za pomocą kleju żaroodpornego i zabezpieczona wkrętem 8. Ostrze utrzymywane jest w opisywanym położeniu dzięki sprężynie 9 „obejmującej” owal próbki i dociskającej je do powierzchni próbki przy wykorzystaniu trzpienia 10.
Położenie układu obejma wewnętrzna dolna 11 - ostrze 5 - próbka 2 w dolnej granicy bazy pomiarowej próbki ustalane jest w analogiczny sposób, przy czym obejma dolna 11 osadzona jest na ceramicznej rurce 12 większej średnicy. Należy zwrócić uwagę, że ostrza 5 w obu obejmach 4 i 11 są identyczne. Rurki 7 i 12 są umieszczone jedna w drugiej zaś ich średnice dobrano tak, że mają one możliwość swobodnego przesuwania się względem siebie wzdłuż wspólnej osi. Warto przy tym podkreślić, że materiał rurek charakteryzuje się dużą sztywnością na rozciąganie i zginanie nawet w bardzo wysokich temperaturach oraz znikomą rozszerzalnością termiczną. Zastosowanie wspomnianego układu rurek współśrodkowych jest znamienną cechą proponowanego rozwiązania, dzięki któremu wydłużenie bazy pomiarowej próbki znajdującej się w warunkach wysokotemperaturowych może być mierzone poza piecem 1 tj. w warunkach temperatury pokojowej.
Kolejną znamienną cechą proponowanego rozwiązania jest sposób stabilizacji rurki 12 względem osi układu cięgno 3 - próbka 2 co przedstawiono szczegółowo na rysunku 3. Wspomniana rurka utrzymywana jest w pionowym położeniu dzięki korpusowi prowadnicy 13 oraz zaczepowi 14.
Korpus oraz zaczep są zamocowane rozłącznie na cięgnie 3 za pośrednictwem wkrętów 15. Utrzymanie prowadnicy w konkretnym położeniu na cięgnie realizowane jest dzięki siłom tarcia pomiędzy powierzchniami cięgna i prowadnicy. Rurka 12 umieszczona jest w otworze prowadnicy z lekkim luzem promieniowym. Pionowy przesuw rurki względem prowadnicy jest tym samym swobodny. Dodatkowo w celu minimalizacji tarcia pomiędzy powierzchnią rurki i ścianką otworu prowadnicy można wykorzystać środek smarny. W przypadku gdy ruchomym uchwytem maszyny wytrzymałościowej jest uchwyt górny wspomniane przemieszczenia są minimalne i wynikają jedynie z rozszerzalności temperaturowej materiału próbki i cięgna. Jeżeli zaś ruchomym uchwytem jest uchwyt dolny wówczas przemieszczenia te są porównywalne z wydłużeniem bazy pomiarowej próbki. Przed przystąpieniem
Claims (1)
- do badań położenie korpusu prowadnicy 13 i zaczepu 14 względem cięgna 3 należy ustalić tak aby osie rurek, oś symetrii prowadnicy oraz oś cięgna znalazły się w jednej płaszczyźnie. Znamiennym dla proponowanego rozwiązania jest także sam sposób pomiaru wydłużenia bazy pomiarowej za pośrednictwem dowolnego czujnika przemieszczeń np. ekstensometru co wiąże się z wykorzystaniem specjalnych elementów w postaci obejmy zewnętrznej górnej 16 oraz obejmy wah-liwej 17. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku gdy próbka 2 będzie rozciągana końce rurek 7 i 12 znajdujące się na zewnątrz pieca będą zbliżać się do siebie. W takim przypadku chcąc dokonać pomiaru można by skorzystać np. z ekstensometru pozwalającego na pomiar wydłużenia (skrócenia) przy ściskaniu. W większości przypadków zakresy pomiarowe ekstensometrów są znacznie mniejsze w przypadku ściskania niż rozciągania co może stanowić poważne utrudnienie jeżeli np. prowadzimy badania w wysokich temperaturach gdzie odkształcenia mogą być bardzo duże. Proponowane rozwiązanie pozwala na wykorzystanie ekstensometru osiowego, którego zakres pomiarowy przy rozciąganiu jest znacznie większy niż przy ściskaniu. Obejma zewnętrzna górna 16 zamontowana jest na rurce 12 np. za pomocą kleju i zabezpieczona wkrętem 18 (fig. 4). Kształt tej obejmy przypomina ceownik, którego dolna półka przygotowana jest do zamocowania jednego z ramion ekstensometru. Drugie ramię wspomnianego ekstensometru montowane jest do obejmy wahliwej 17. W rezultacie obejma 17 i dolna pólka obejmy 16 w trakcie rozciągania próbki 2 będą oddalać się od siebie, przy czym wartość tego przemieszczenia będzie odpowiadać wartości wydłużenia bazy pomiarowej próbki. Należy podkreślić, że o ile obejma 16 zamocowana jest na rurce 0 większej średnicy nieruchomo, o tyle obejma 17 stanowi swego rodzaju przegubowe połączenie 1 pozwala na swobodny obrót osi cieńszej rurki względem samej obejmy a tym samym względem ramienia ekstensometru. Szczegóły przegubowego zamocowania obejmy wahliwej 17 na rurce cieńszej 7 przedstawiono na rysunku według fig. 5. Rolę przegubu płaskiego pełnią tu krótka stalowa tulejka 19 osadzona na stałe na rurce cieńszej 7 i mająca możliwość obrotu na końcach specjalnych wkrętów 20. Sama tulejka 19 jest osadzona na stałe na cieńszej rurce np. za pomocą kleju. Rozstaw obejm 16 i 17 oraz długości rurek 7 i 12 mogą być dostosowane do bazy pomiarowej dowolnego ekstensometru. Tuleje górna 21 i dolna 22 stanowią wstępne zabezpieczenie przed napływem zimnego powietrza do wnętrza pieca. Jednocześnie tuleja górna 21 pozwala na zamontowanie trzech termopar 23 we wnętrzu pieca. Należy podkreślić, że pomiar przemieszczenia może być dokonywany nie koniecznie za pomocą ekstensometru ale za pomocą dowolnego czujnika (czujników) przemieszczeń co czyni proponowane rozwiązanie uniwersalnym. Zastrzeżenie ochronne Konstrukcja układu do pomiaru wydłużeń próbek w podwyższonych temperaturach z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych przeznaczonych do pracy w temperaturze pokojowej, znamienna tym, że rurki (7) i (12) umieszczone są współśrodkowo jedna w drugiej pozwalając na wydłużenie bazy pomiarowej próbki i pomiar poza piecem w warunkach temperatury pokojowej (1) z wykorzystaniem obejmy (16) i (17), przy czym rurka (12) utrzymywana jest w pionowym położeniu przez prowadnicę (13) zamontowaną rozłącznie na cięgnie (3) za pośrednictwem prowadnicy (13) i jej zaczepu (14).
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL123694U PL68955Y1 (pl) | 2015-01-02 | 2015-01-02 | Konstrukcja układu do pomiaru wydłużeń próbek w podwyższonych temperaturach z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych przeznaczonych do pracy w temperaturze pokojowej |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL123694U PL68955Y1 (pl) | 2015-01-02 | 2015-01-02 | Konstrukcja układu do pomiaru wydłużeń próbek w podwyższonych temperaturach z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych przeznaczonych do pracy w temperaturze pokojowej |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL123694U1 PL123694U1 (pl) | 2016-07-04 |
| PL68955Y1 true PL68955Y1 (pl) | 2017-03-31 |
Family
ID=56234654
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL123694U PL68955Y1 (pl) | 2015-01-02 | 2015-01-02 | Konstrukcja układu do pomiaru wydłużeń próbek w podwyższonych temperaturach z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych przeznaczonych do pracy w temperaturze pokojowej |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL68955Y1 (pl) |
-
2015
- 2015-01-02 PL PL123694U patent/PL68955Y1/pl unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL123694U1 (pl) | 2016-07-04 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN104913981B (zh) | 高温原位拉伸‑疲劳测试系统及其测试方法 | |
| CN102095637B (zh) | 一种评价圆环或圆管状脆性材料弹性模量和强度的方法 | |
| CN204718898U (zh) | 高温原位拉伸-疲劳测试系统 | |
| CN105021468A (zh) | 一种高温蠕变疲劳试验系统 | |
| KR101090687B1 (ko) | 인장,압축 및 피로시험용 익스텐소미터 거치대 | |
| WO2016070481A1 (zh) | 动态热防护性能测评装置 | |
| CN112414862A (zh) | 一种蠕变性能测试装置 | |
| CN203310706U (zh) | 超高温外伸式变形测量装置 | |
| CN201555776U (zh) | 薄壁管材高温拉伸试验用标距内变形测量装置 | |
| CN205333413U (zh) | 一种环状试样拉伸卡具 | |
| PL68955Y1 (pl) | Konstrukcja układu do pomiaru wydłużeń próbek w podwyższonych temperaturach z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych przeznaczonych do pracy w temperaturze pokojowej | |
| NO314522B1 (no) | Böyeanordning, anvendelse av anordningen samt fremgangsmåte for mekanisk testing av stive og/eller sprö konstruksjonsdeler | |
| KR101865582B1 (ko) | 인장시험편의 단면적 및 곡률반경 측정장치 | |
| CN205991953U (zh) | 一种立式高温热膨胀仪的位移测量系统 | |
| CN207556974U (zh) | 一种小尺寸高温蠕变试样 | |
| CN206223572U (zh) | 一种钼及钼合金管、棒材的拉伸检测设备 | |
| EP4382919A4 (en) | DETECTION PROBE, PROBE MICROSCOPE AND SAMPLE TEMPERATURE MEASUREMENT METHOD | |
| CN107389444A (zh) | 一种可测量变形的陶瓷高温弯曲试验夹具系统 | |
| CN205607325U (zh) | 一种基于应变控制的绑绳式引伸计 | |
| CN218443696U (zh) | 一种齿轮轴内花键同轴度检具 | |
| CN205580888U (zh) | 一种新型的热延伸试验支架 | |
| CN105547819A (zh) | 一种环状试样拉伸卡具 | |
| CN104406616B (zh) | 高温光纤传感器热力耦合实验测试装置 | |
| CN105738224B (zh) | 电子枪热子组件的力学性能测试方法 | |
| CN112683212B (zh) | 一种受火钢拱平面外侧移测量装置及方法 |