RU2622492C1 - Высокотемпературная установка для испытаний механических свойств токопроводящих материалов - Google Patents

Высокотемпературная установка для испытаний механических свойств токопроводящих материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2622492C1
RU2622492C1 RU2016132412A RU2016132412A RU2622492C1 RU 2622492 C1 RU2622492 C1 RU 2622492C1 RU 2016132412 A RU2016132412 A RU 2016132412A RU 2016132412 A RU2016132412 A RU 2016132412A RU 2622492 C1 RU2622492 C1 RU 2622492C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inductor
sample
high temperature
center
setup
Prior art date
Application number
RU2016132412A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Владимирович Виноградов
Артем Владимирович Желтухин
Валерий Алексеевич Смирнов
Дмитрий Сергеевич Тонин
Илья Дмитриевич Федичкин
Владислав Вячеславович Мелихов
Original Assignee
Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ")
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 Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ") filed Critical Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ")
Priority to RU2016132412A priority Critical patent/RU2622492C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2622492C1 publication Critical patent/RU2622492C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/08Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces
    • G01N3/18Performing tests at high or low temperatures

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области исследования прочностных свойств материалов при высоких температурах в условиях индукционного нагрева в вакууме. Высокотемпературная установка содержит ВЧ индуктор, охватывающий испытуемый образец и жесткие верхний и нижний захваты, удерживающие его, а также контролирующую и регистрирующую аппаратуру. Установка снабжена вакуумной водоохлаждаемой камерой, по центру которой расположен вышеупомянутый ВЧ индуктор, окруженный разъемным тепловым экраном и здесь же, по центру, находятся два захвата, удерживающие образец, рабочая часть которого соответствует высоте ВЧ индуктора. Технический результат: повышение рабочей температуры на испытуемом образце до 4000°С в вакуумной камере. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области прочностных свойств материалов при высоких температурах, в частности к конструкциям вакуумных индукционных испытательных установок с рабочими температурами до 1200°С.
Известна представленная фирмой Walter+bai ag (w+b) высокотемпературная установка для испытания механических свойств материалов при высоких температурах на воздухе в условиях индукционного нагрева испытуемого образца.
Дан общий вид установки и показан процесс проведения испытания образца.
Каркас установки состоит из жесткой сварной рамы, где по вертикально расположенным винтам перемещается подвижная траверса. На ней установлен захват (нижний), где закрепляется образец. Второй захват (верхний) установлен соосно с нижним на верхней балке рамы и непосредственно связан с датчиком силы.
Пневмозахваты цанговые надежно удерживают образец, размещенный в центре ВЧ индуктора, который закреплен на отдельной стойке рядом.
Два индентора экстензометра подходят к расчетной части образца и определяют деформацию его во время испытания.
При подаче напряжения на ВЧ индуктор образец разогревается до рабочей температуры, экстензометр замеряет деформацию (термодеформацию), а при движении нижней траверсы вниз происходит разрушение образца с записью полной его деформации.
Недостатками данной конструкции являются невысокая рабочая температура, испытания на воздухе, неравномерное распределение температуры по образцу из-за разницы шага витков в ВЧ индукторе, отсутствие защитных экранов.
Задача изобретения - повышение рабочей температуры на испытуемом образце до 4000°С в вакуумной камере.
Решение этой задачи достигается тем, что в вакуумную водоохлаждаемую камеру установлен источник индукционного нагрева - ВЧ индуктор.
Камера выполнена в виде цилиндра с двумя боковыми крышками, которые плотно, через резиновые уплотнения, прилегают к корпусу камеры и прижимаются к ней замками.
ВЧ индуктор установлен по центру камеры. Соосно с ним расположены верхняя и нижняя тяги. Верхняя тяга соединена с датчиком силы, нижняя (подвижная) тяга обеспечивает перемещение образца. На концах тяг установлены захваты, удерживающие образец.
На чертеже представлена вакуумная камера с источником нагрева - ВЧ индуктором.
Камера полностью выполнена из нержавеющей стали, по торцам ее корпуса 1 проточены кольцевые канавки для вакуумных уплотнений 2.
Неподвижная крышка 3 плотно прижата к корпусу камеры замком (не показано), но аналогично позиции 20.
На дне камеры, по центру, расположен держатель теплового экрана 4. несъемная часть теплового экрана 5 должна устанавливаться в паз плотно, т.к. через две прорези в нем проходит ВЧ индуктор.
Нижняя тяга захвата 6 с минимальным зазором проходит через держатель теплового экрана. Это необходимо для того, чтобы избежать падение разрушенного образца 19 на ВЧ индуктор.
ВЧ индуктор введен в вакуумную камеру через стальной стакан 7, герметично установленный в неподвижной крышке 3 с помощью уплотнения 8, обжатого гайкой 13. Внутри стакана размещены два текстолитовых изолятора 9, между которыми находится вакуумное уплотнение 10. Это уплотнение через втулку 11 поджимается гайкой 12 и плотно обжимает трубки ВЧ индуктора.
В верхней части камеры расположен корпус силоизмерителя 15, а ниже, в самой камере, на верхнем захвате 18 расположен экран 16, который может лежать на самом захвате. Его ставят для защиты внутренней поверхности 14 камеры от напыления со стороны образца.
Смотровое окно 17 имеет шторку (не показана) для того, чтобы не перегрелось стекло и уплотнение. Шторка открывается лишь в момент контроля температуры образца пирометром.
Испытуемый образец 19 устанавливается в захваты.
При использовании ВЧ индуктора необходимо исключить замыкание его витков. Причиной замыкания в нашем случае может послужить часть разрушенного при разрыве образца, выпавшего из захвата.
Учитывая это, необходимо выполнить верхний захват закрытым. Это известная форма захвата, когда два полусухаря с гнездами под образец и тягу после их установки на тяге фиксируются цилиндром, образуя неразъемное соединение при нагружении образца.
Нижний захват можно выбрать любым, так как разорванный образец и захват лежат ниже ВЧ индуктора.
Подвижная крышка 21 уплотняется и поджимается замком 20.
В нижней части камеры условно показан механизм перемещения нижней тяги 22. Конструкция вакуумных испытательных установок является известной; она не составляет предмета патентной охраны и поэтому в настоящей заявке не раскрыта.
Вакуумная камера с индукционным нагревом работает следующим образом.
В камеру напускают воздух (в выключенном состоянии система находится под вакуумом, кроме форвакуумного насоса) и открывают подвижную крышку 21. Концевые выключатели на крышке отключают высокочастотный генератор.
Снимают ближайшую половину теплового экрана 5, после чего вынимают из захватов 6 и 18 испытанный образец 19.
Протирают внутренние поверхности камеры 1 спиртом и в захваты 6 и 18 устанавливают новый образец 19, после чего в держатель экрана 4 помещают снятую вторую половину теплового экрана 5.
Закрывают подвижную крышку 21 и прижимают ее замком 20.
После этого подключают форвакуумный и диффузионный насосы и обеспечивают необходимый вакуум в рабочей камере. При достижении необходимого вакуума включают высокочастотный генератор и проводят нагрев образца. Контроль температуры осуществляют пирометром. При достижении заданной температуры проводят выдержку образца и его испытание.
При применении индукционного способа нагрева зона максимального нагрева ограничивается высотой ВЧ индуктора, одновременно существенно упрощается задача с тепловыми экранами. Для самого корпуса камеры не требуется многослойная защита из тугоплавкого материала. Процесс нагрева испытуемого образца может идти со скоростью до 100°С в секунду.
Рабочая часть образца должна полностью находиться в зоне нагрева ВЧ индуктора, что необходимо для получения заданной и стабильной температуры на его расчетной длине.

Claims (1)

  1. Высокотемпературная установка для испытания механических свойств токопроводящих материалов, содержащая ВЧ индуктор, охватывающий испытуемый образец и жесткие верхний и нижний захваты, удерживающие его, а также контролирующую и регистрирующую аппаратуру, отличающаяся тем, что установка снабжена вакуумной водоохлаждаемой камерой, по центру которой расположен вышеупомянутый ВЧ индуктор, окруженный разъемным тепловым экраном и здесь же, по центру, находятся два захвата, удерживающие образец, рабочая часть которого соответствует высоте ВЧ индуктора.
RU2016132412A 2016-08-05 2016-08-05 Высокотемпературная установка для испытаний механических свойств токопроводящих материалов RU2622492C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016132412A RU2622492C1 (ru) 2016-08-05 2016-08-05 Высокотемпературная установка для испытаний механических свойств токопроводящих материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016132412A RU2622492C1 (ru) 2016-08-05 2016-08-05 Высокотемпературная установка для испытаний механических свойств токопроводящих материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2622492C1 true RU2622492C1 (ru) 2017-06-15

Family

ID=59068396

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016132412A RU2622492C1 (ru) 2016-08-05 2016-08-05 Высокотемпературная установка для испытаний механических свойств токопроводящих материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2622492C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2685074C1 (ru) * 2018-01-29 2019-04-16 Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ") Установка для испытания механических свойств диэлектрических материалов при повышенной температуре
RU2826477C1 (ru) * 2024-03-06 2024-09-11 Акционерное Общество "Твэл" Устройство для определения температуры плавления высокотемпературных материалов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU445880A1 (ru) * 1972-01-17 1974-10-05 Московский Институт Электронного Машиностроения Установка дл испытани материалов в вакууме
SU648875A1 (ru) * 1977-09-22 1979-02-25 Уфимский авиационный институт им. Орджоникидзе Способ нагрева образцов
EP0582654B1 (en) * 1991-05-02 1997-07-30 Dynamic Systems, Inc. A dynamic thermal-mechanical material testing system utilizing a balanced magnetic field
RU2515351C1 (ru) * 2012-11-22 2014-05-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"-Госкорпорация "Росатом" Установка для механических и теплофизических испытаний образца из токопроводящего материала при импульсном нагреве

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU445880A1 (ru) * 1972-01-17 1974-10-05 Московский Институт Электронного Машиностроения Установка дл испытани материалов в вакууме
SU648875A1 (ru) * 1977-09-22 1979-02-25 Уфимский авиационный институт им. Орджоникидзе Способ нагрева образцов
EP0582654B1 (en) * 1991-05-02 1997-07-30 Dynamic Systems, Inc. A dynamic thermal-mechanical material testing system utilizing a balanced magnetic field
RU2515351C1 (ru) * 2012-11-22 2014-05-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"-Госкорпорация "Росатом" Установка для механических и теплофизических испытаний образца из токопроводящего материала при импульсном нагреве

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2685074C1 (ru) * 2018-01-29 2019-04-16 Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ") Установка для испытания механических свойств диэлектрических материалов при повышенной температуре
RU2826477C1 (ru) * 2024-03-06 2024-09-11 Акционерное Общество "Твэл" Устройство для определения температуры плавления высокотемпературных материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109520857B (zh) 高通量小试样蠕变及蠕变裂纹扩展试验装置及其使用方法
JP6841478B1 (ja) 応力下での耐火材料の反応挙動の原位置試験装置及び方法
KR101438799B1 (ko) 레이저를 이용한 초고온 열충격 및 산화시험장치
RU2622492C1 (ru) Высокотемпературная установка для испытаний механических свойств токопроводящих материалов
CN102175536A (zh) 一种非金属材料高温抗拉强度的测试装置
WO2023226224A1 (zh) 极端高温原位榫连接微动疲劳实验装置
CN103926163A (zh) 一种感应加热气冷方式的热疲劳测试系统及方法
RU2685074C1 (ru) Установка для испытания механических свойств диэлектрических материалов при повышенной температуре
EP3092469B1 (en) Optical pyrometer
CN107544014A (zh) 一种功率器件的失效定位方法
CN217638780U (zh) 一种基于x射线的高温力学平台
CN117433921A (zh) 一种检测交变温度下金属材料疲劳蠕变性能的装置及方法
CN113702153B (zh) 一种具有宽温域特征的材料组织性能原位检测设备
CN104777030B (zh) 一种可控环境高温力学试验机
CN113029807B (zh) 一种材料高温服役性能检测设备
CN106841254A (zh) 一种用于中子散射实验的温度加载装置
CN110578047A (zh) 一种高温激光冲击强化装置与方法
CN209910988U (zh) Ecr离子源金属炉测试装置
CN110220825A (zh) 一种超声热电复合场作用下的润湿性测试装置
KR20000060809A (ko) 소형 시험편용 크리프 시험기
CN106997836A (zh) 一种电真空器件熔封装置及方法
RU2539124C1 (ru) Устройство для измерения параметров диэлектриков при нагреве
CN206758399U (zh) 一种电真空器件熔封装置
CN111366243B (zh) 用于深空背景下测试红外相机对低温目标探测能力的设备
CN211718023U (zh) 一种非接触热冲击高温力学测试装置