RU158476U1 - Устройство для определения температурного коэффициента линейного расширения теплозащитных пленочных покрытий - Google Patents

Устройство для определения температурного коэффициента линейного расширения теплозащитных пленочных покрытий Download PDF

Info

Publication number
RU158476U1
RU158476U1 RU2015121341/28U RU2015121341U RU158476U1 RU 158476 U1 RU158476 U1 RU 158476U1 RU 2015121341/28 U RU2015121341/28 U RU 2015121341/28U RU 2015121341 U RU2015121341 U RU 2015121341U RU 158476 U1 RU158476 U1 RU 158476U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
heater
internal cavity
windows
cutouts
Prior art date
Application number
RU2015121341/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Григорьевич Бычков
Юрий Александрович Ножницкий
Алексей Викторович Першин
Артем Шамилевич Хамидуллин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
Priority to RU2015121341/28U priority Critical patent/RU158476U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU158476U1 publication Critical patent/RU158476U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Устройство для определения температурного коэффициента линейного расширения теплозащитных пленочных покрытий, выполненное в виде нагревателя с внутренней полостью, содержащей теплоизоляцию и предназначенной для размещения образца с держателями, и окнами, выполненными на противоположных концах нагревателя, причем устройство также включает систему разогрева, расположенную на внешней поверхности нагревателя, и систему измерения температуры и длины образца, отличающееся тем, что нагреватель выполнен разъемным вдоль продольной оси, держатели образца выполнены в виде перегородок с вырезами, предназначенными для размещения образца и установленными на противоположных концах нагревателя, и ограничивающих внутреннюю полость между окнами, при этом устройство также включает захваты, выполненные в виде графитовых замкнутых элементов, закрепляемых на поверхности образца и контактирующих с внешней поверхностью перегородок, порошкообразный наполнитель, размещаемый в полости между перегородками и контактирующий с образцом, дозатор, установленный на одном из концов нагревателя и сообщающийся с внутренней полостью последнего, причем вырезы и захваты выполнены из условия геометрического подобия образцу.

Description

Полезная модель относится к области технической физики и может быть использована для определения температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) теплозащитных пленочных покрытий (ТЗП), применяемых для защиты деталей машин от высоких температур, преимущественно в авиационной технике.
Снижение температуры основного материала с помощью ТЗП, состоящих преимущественно из верхнего керамического слоя (КС) и соединительного жаростойкого металлического подслоя (МП), позволяет значительно снизить термонапряженность, увеличить долговечность деталей и повысить температуру газа перед турбиной двигателя. В свою очередь, в процессе нагрева и охлаждения происходит отслаивание керамического покрытия от поверхности деталей во многом из-за напряжений, возникающих вследствие разности ТКЛР отдельных слоев ТЗП. В связи с этим достоверные данные ТКЛР покрытий, нанесенных по существующим технологиям и имеющих реальные характеристики (состав, толщину, пористость и др.), необходимы на стадии проектирования для выбора оптимальных характеристик и точного прогнозирования работоспособности ТЗП в эксплуатационных условиях. Современные керамические ТЗП в процессе эксплуатации разогреваются до 1200 С, тогда как перспективные покрытия будут работоспособны при 1350 С. В связи с тем, что слои ТЗП на деталях газотурбинных двигателей имеют малую толщину (50…150 мкм), определение их ТКЛР осуществляют по стандартным методикам испытаний твердых материалов при помощи образцов, изготавливаемых из материалов покрытий, нанесенных на подложку и имеющих габариты, превышающие реальные покрытия в десятки раз. Существующие методы определения ТКЛР твердых материалов основываются на разогреве образца в специальном устройстве и регистрации его удлинений различными методами.
Известно устройство для определения температурного коэффициента линейного расширения материалов, содержащее нагреватель с термостатом, размещенный в последнем держатель образца и регистрирующее устройство (патент РФ №2089890, кл. G01N 25/16, 1993 г.). Устройство предназначено для испытаний образцов, выполненных из малорасширяющихся твердых материалов. Недостатком известного технического решения является низкая точность, поскольку образец выполняется путем нанесения испытуемого покрытия на подложку, оказывающую влияние на результаты испытаний.
Известно устройство для определения теплофизических характеристик тонкослойных материалов, включающее в себя герметичную камеру с кварцевыми окнами, предназначенными для наблюдения за образцом, источник нагрева, зажимы для крепления концов образца, выполненные из электропроводной керамики, совместимой с образцом при высокой температуре, и систему измерения температурных параметров (патент РФ №2132549, кл. G01N 25/18, 1998 г.). Недостатком известного технического решения является ограниченная область его применения, поскольку устройство предназначено для испытаний электропроводных материалов.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков к предлагаемой полезной модели является известное устройство для определения температурного коэффициента линейного расширения теплозащитных пленочных покрытий, выполненное в виде нагревателя с внутренней полостью, содержащей теплоизоляцию и предназначенной для размещения образца с держателями, и окнами, выполненными на противоположных концах нагревателя, причем устройство также включает систему разогрева, расположенную на внешней поверхности нагревателя и систему измерения температуры и длины образца («Дилатометрический
анализ силикатных материалов. Методические указания к лабораторному практикуму и самостоятельной работе студентов по курсу «Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», Томск, Изд. ТПУ, 2006 г. 20 стр.). Регистрация изменения длины образца при нагревании осуществляется через кварцевые окна оптическими средствами контроля. При этом известное устройство позволяет исключить влияние захватов на результаты испытаний, поскольку для размещения испытуемого образца используется держатель образца в виде ложемента, который позволяет проводить испытания при свободном положении образца. Недостатком известного технического решения является недостаточная достоверность результатов испытаний, обусловленная сложностью позиционирования образца на ложементе и влиянием последнего на распределение температур по длине образца.
В основу предлагаемого технического решения положена задача повышения точности определения температурного коэффициента линейного расширения теплозащитных пленочных покрытий.
Технический результат, достигаемый при осуществлении предлагаемого технического решения, заключается в обеспечении равномерности распределения температур по длине образца в процессе испытаний.
Заявленный технический результат достигается тем что устройство для определения температурного коэффициента линейного расширения теплозащитных пленочных покрытий выполнено в виде нагревателя с внутренней полостью, содержащей теплоизоляцию и предназначенной для размещения образца с держателями, и окна, выполненные на противоположных концах нагревателя. Устройство также включает систему разогрева, расположенную на внешней поверхности нагревателя и систему измерения температуры и длины образца. Согласно предлагаемому техническому решению нагреватель выполнен разъемным вдоль продольной оси. Держатели образца выполнены в виде перегородок с вырезами, предназначенными для размещения образца и установленными на противоположных концах нагревателя и ограничивающих внутреннюю полость между окнами. При этом устройство также включает захваты, выполненные в виде графитовых замкнутых элементов, закрепляемых на поверхности образца и контактирующих с внешней поверхностью перегородок, порошкообразный наполнитель, размещаемый в полости между перегородками и контактирующий с образцом, дозатор, установленный на одном из концов нагревателя и сообщающийся с
внутренней полостью последнего. При этом вырезы и захваты выполнены из условия геометрического подобия образцу.
Указанные существенные признаки обеспечивают решение поставленной задачи с достижением заявленного технического результата, так как:
- выполнение нагревателя разъемным вдоль продольной оси, держателей в виде перегородок с вырезами, предназначенными для размещения образца, установленных на противоположных концах нагревателя и ограничивающих внутреннюю полость между окнами, захватов в виде графитовых замкнутых элементов, закрепляемых на поверхности образца и контактирующих с внешней поверхностью перегородок и выполнение вырезов и захватов из условия геометрического подобия образцу обеспечивает заданную точность позиционирования образца в нагревателе и одновременно исключает возможность влияния держателей на результаты испытаний;
- выполнение теплоизоляции в виде порошкообразного наполнителя, размещаемого в полости между перегородками и контактирующего с образцом, и снабжение устройства дозатором, установленным на одном из концов нагревателя и сообщающимся с внутренней полостью последнего обеспечивает заданный градиент температур по длине образца за счет равномерного распределения порошкообразного наполнителя по длине образца.
Настоящая полезная модель поясняется следующим описанием со ссылкой на иллюстрации, представленные на фиг. 1, фиг. 2, и фиг. 3, где:
на фиг. 1 изображена схема предлагаемой полезной модели;
на фиг. 2 изображено сечение А-А на фиг. 1 (плоский образец);
на фиг. 3 изображено сечение А-А на фиг. 1 (цилиндрический образец).
Устройство для определения температурного коэффициента линейного расширения теплозащитных пленочных покрытий содержит разъемный вдоль продольной оси полый нагреватель 1, выполненный из жаропрочной стали, с кварцевыми окнами 2, расположенными на его противоположных концах. В нагревателе 1 размещены термопара 3 системы контроля температуры, держатели, выполненные в виде перегородок 4, ограничивающих полость нагревателя 1 между окнами 2. В перегородках 4 выполнены вырезы 5, предназначенные для размещения испытуемого образца 6. На конце одной из разъемных частей нагревателя 1 установлен дозатор 7, сообщающийся с полостью, ограниченной перегородками 4.
Устройство работает следующим образом. На поверхности образца 6 при помощи клея закрепляют захваты в виде замкнутых элементов 8, выполненных из графита и содержащих соответствующие вырезы 9 для
температуры, держатели, выполненные в виде перегородок. 4, ограничивающих полость нагревателя 1 между окнами 2. В перегородках 4 выполнены вырезы 5, предназначенные для размещения испытуемого образца 6. На конце одной из разъемных частей нагревателя 1 установлен дозатор 7, сообщающийся с полостью, ограниченной перегородками 4.
Устройство работает следующим образом. На поверхности образца 6 при помощи клея закрепляют захваты в виде замкнутых элементов 8, выполненных из графита и содержащих соответствующие вырезы 9 для образца 6. При этом вырезы 9 элементов 8 и вырезы 5 перегородок 4 выполнены исходя из условия геометрического подобия образцу 6. В полости части нагревателя 1 между перегородками 4 размещают порошкообразный наполнитель 10 и устанавливают образец 6 таким образом, что обращенные друг к другу поверхности элементов 8 располагаются с внешней стороны перегородок 4 и контактируют с соответствующими поверхностями последних. После этого образец 6 закрывают ответной частью нагревателя 1 и фиксируют части нагревателя 1 относительно друг друга (например контактной сваркой). При помощи дозатора 7 заполняют свободную часть полости нагревателя 1 порошкообразным наполнителем 10 и помещают нагреватель 1 в теплоизолированный кожух 11. Последний располагают между ветвями индуктора 12, электрически связанного с генератором 13. Бесконтактной системой измерения через окна 2 производят замер начальной длины (L0) образца 6 при нормальной температуре (T0). Затем при помощи генератора 13, индуктора 12 и нагревателя 1 производят нагрев образца 6 до заданной температуры (T1) и измеряют длину (L1) последнего. В процессе нагрева элементы 8 захватов под действием температуры разрушаются и не препятствуют перемещению концов образца 6 в результате удлинения последнего, и не влияют на градиент температур по длине образца 6. При этом испытания возможно проводить как в горизонтальном, так и в вертикальном положении нагревателя 1, поскольку элементы 8 захватов не позволяют наполнителю 10 просыпаться за пределы перегородок 4, а наполнитель 10 не препятствует перемещению образца 6. По результатам измеренных величин температуры и длины последнего определяют коэффициент температурного расширения материала покрытия по стандартному соотношению:
Figure 00000002
В дальнейшем образец 6 нагревают ступенчато до температур (Ti), измеряя его длину (Li) на каждом этапе и вычисляют по указанному выражению коэффициент температурного расширения материала покрытия.
При испытаниях цилиндрического образца в полости последнего размещают наполнитель, выполненный из термостойкой минеральной ваты. При этом захваты могут быть выполнены в виде жгутов из материала, аналогичного материалу, наполнителя. Жгуты закрепляются на цилиндрической поверхности образца, поэтому вырезы не требуются.
Предлагаемая полезная модель позволяет повысить точность определения температурного коэффициента линейного расширения теплозащитных пленочных покрытий за счет исключения влияния держателей на равномерность распределения температур по длине испытуемого образца в процессе испытаний.

Claims (1)

  1. Устройство для определения температурного коэффициента линейного расширения теплозащитных пленочных покрытий, выполненное в виде нагревателя с внутренней полостью, содержащей теплоизоляцию и предназначенной для размещения образца с держателями, и окнами, выполненными на противоположных концах нагревателя, причем устройство также включает систему разогрева, расположенную на внешней поверхности нагревателя, и систему измерения температуры и длины образца, отличающееся тем, что нагреватель выполнен разъемным вдоль продольной оси, держатели образца выполнены в виде перегородок с вырезами, предназначенными для размещения образца и установленными на противоположных концах нагревателя, и ограничивающих внутреннюю полость между окнами, при этом устройство также включает захваты, выполненные в виде графитовых замкнутых элементов, закрепляемых на поверхности образца и контактирующих с внешней поверхностью перегородок, порошкообразный наполнитель, размещаемый в полости между перегородками и контактирующий с образцом, дозатор, установленный на одном из концов нагревателя и сообщающийся с внутренней полостью последнего, причем вырезы и захваты выполнены из условия геометрического подобия образцу.
    Figure 00000001
RU2015121341/28U 2015-06-05 2015-06-05 Устройство для определения температурного коэффициента линейного расширения теплозащитных пленочных покрытий RU158476U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121341/28U RU158476U1 (ru) 2015-06-05 2015-06-05 Устройство для определения температурного коэффициента линейного расширения теплозащитных пленочных покрытий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121341/28U RU158476U1 (ru) 2015-06-05 2015-06-05 Устройство для определения температурного коэффициента линейного расширения теплозащитных пленочных покрытий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU158476U1 true RU158476U1 (ru) 2016-01-10

Family

ID=55071938

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015121341/28U RU158476U1 (ru) 2015-06-05 2015-06-05 Устройство для определения температурного коэффициента линейного расширения теплозащитных пленочных покрытий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU158476U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172094U1 (ru) * 2017-03-31 2017-06-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединённый институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Устройство для моделирования нестационарного температурного поля в элементах конструкций ракетной техники при воздействии мощных тепловых потоков
RU172098U1 (ru) * 2016-12-26 2017-06-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединённый институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Устройство для моделирования нестационарного температурного поля в элементах конструкций ракетной техники при воздействии мощных тепловых потоков

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172098U1 (ru) * 2016-12-26 2017-06-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединённый институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Устройство для моделирования нестационарного температурного поля в элементах конструкций ракетной техники при воздействии мощных тепловых потоков
RU172094U1 (ru) * 2017-03-31 2017-06-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединённый институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Устройство для моделирования нестационарного температурного поля в элементах конструкций ракетной техники при воздействии мощных тепловых потоков

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6448488B2 (ja) 耐熱衝撃性試験方法、及び耐熱衝撃性試験装置
Gatowski et al. An experimental investigation of surface thermometry and heat flux
Slifka et al. Thermal conductivity of a zirconia thermal barrier coating
CN109696362A (zh) 一种用于高温环境下的力学拉伸性能测试装置及测试方法
WO2020248854A1 (zh) 基于电阻抗成像的陶瓷基复合材料高温部件温度测量方法
RU158476U1 (ru) Устройство для определения температурного коэффициента линейного расширения теплозащитных пленочных покрытий
Manjhi et al. Transient surface heat flux measurement for short duration using K-type, E-type and J-type of coaxial thermocouples for internal combustion engine
CN101865814B (zh) 热障涂层抗高温熔盐腐蚀的测试方法及装置
CN103983660A (zh) 一种室内岩样导热系数测试装置
KR101533542B1 (ko) 열차폐코팅의 열구배기계피로(tgmf) 수명예측 방법
CN104535607A (zh) 一种半定量快速测量材料热扩散性能的方法
CN102778475A (zh) 一种上下恒温参数辨识法测固-固接触热阻
CN108872740B (zh) 一种稳恒下电爆装置裸露桥丝发火温升校准与预测方法
Santos et al. Isotherm sensor calibration program for mars science laboratory heat shield flight data analysis
US7377687B2 (en) Fluid temperature measurement
CN105423891B (zh) 一种叶片表面铝硅渗层厚度的检测方法
CN110146550B (zh) 基于电阻抗成像的复合材料高温部件氧化程度监测方法
RU2415408C1 (ru) Способ определения теплофизических характеристик теплозащитных покрытий
CN106124559A (zh) 抗氧化涂层在500~1500℃区间的抗氧化性能测试装置
Kadjo et al. A new transient two-wire method for measuring the thermal diffusivity of electrically conducting and highly corrosive liquids using small samples
RU154027U1 (ru) Устройство крепления мягких теплоизоляционных материалов для измерения теплопроводности при высоких температурах
Bonnand et al. Complex thermo-mechanical approaches to study the behavior of high-temperature alloys
Zhu et al. Estimation of thermal performance of flame resistant clothing fabrics sheathing a cylinder with new skin model
Sapozhnikov et al. Bismuth-based gradient heat-flux sensors in thermal experiment
CN112414862A (zh) 一种蠕变性能测试装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200606