RU2645162C1 - Автоматизированное устройство для охлаждения образцов при усталостных испытаниях на изгиб - Google Patents

Автоматизированное устройство для охлаждения образцов при усталостных испытаниях на изгиб Download PDF

Info

Publication number
RU2645162C1
RU2645162C1 RU2016148653A RU2016148653A RU2645162C1 RU 2645162 C1 RU2645162 C1 RU 2645162C1 RU 2016148653 A RU2016148653 A RU 2016148653A RU 2016148653 A RU2016148653 A RU 2016148653A RU 2645162 C1 RU2645162 C1 RU 2645162C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
temperature
cooling
samples
cycles
Prior art date
Application number
RU2016148653A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Георгиевич Кабалдин
Максим Сергеевич Аносов
Юрий Александрович Зиновьев
Дмитрий Александрович Шатагин
Дмитрий Альбертович Сидоренков
Андрей Викторович Киселев
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
Priority to RU2016148653A priority Critical patent/RU2645162C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2645162C1 publication Critical patent/RU2645162C1/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
    • 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
    • G01N3/20Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady bending forces

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области усталостных испытаний материалов на изгиб и предназначено для охлаждения образцов в процессе подготовки и проведения усталостных испытаний на изгиб. Предложено автоматизированное устройство для охлаждения образцов при усталостных испытаниях на изгиб при пониженных температурах, согласно которому процесс охлаждения осуществляется комбинированно, как за счет передачи холода по хладопроводу, так и за счет подачи охлажденного воздуха в криокамеру. При этом процессы, описанные выше, полностью автоматизированы за счет регулирования температуры посредством открытия/закрытия заслонки камеры и нагревания до необходимой (устойчивой) температуры зажима хладопровода. Кроме этого, дополнительно непосредственно на образце устанавливается датчик акустической эмиссии, а на приводное устройство - счетчик количества циклов с выходом на ЭВМ для оценки степени разрушения образца в ходе испытаний и выявления зависимостей количества циклов испытания от напряжения, возникающего в опасном сечении образца. Технический результат - ускорение и автоматизация процесса охлаждения образцов в процессе проведения испытаний на усталость и процесса построения диаграмм изменения параметров акустической эмиссии в зависимости от количества циклов нагружения. 1 ил.

Description

Решение относится к области усталостных испытаний материалов на изгиб и предназначено для охлаждения образцов в процессе подготовки и проведения усталостных испытаний на изгиб.
Известно устройство для усталостных испытаний образцов при температуре до 20 К [Вологжанина С.А., Иголкин А.Ф. Хладостойкие материалы. Лабораторные работы: Учеб.-метод. пособие. – СПб.: Университет ИТМО, 2015. – 42 с.]. Нагружение здесь производится по схеме поперечного изгиба консольно-закрепленных вращающихся образцов круглого сечения с помощью пневматического устройства. Процесс охлаждения осуществляется средой жидкого водорода, в которой и находится образец в процессе испытания. Также автоматически осуществляется регистрация и запись деформации образца. Температура образца измеряется термопарами. Количество циклов нагружения регистрируется механическим счетчиком, соединенным приводом с электродвигателем.
Недостатком данного устройства является невозможность оценки степени разрушения образца в ходе испытаний. Невозможно регулировать температуру испытания, отличную от температуры хладагента, вследствие того что сам образец находится в его среде. Взрыво – и пожароопасность вследствие применения в качестве хладагента жидкого водорода, вследствие чего необходимо применение сложных систем контроля в процессе испытания.
Известно также установка для испытаний материалов на усталость в вакууме при низких температурах [Авторское свидетельство СССР № 510665, кл. G01N3/18, 1972 г.]. Испытания образцом и их охлаждение осуществляется следующим образом: в камере размещены емкость для хладагента, захваты для крепления образца, гибкие хладопроводы, активная и пассивная тяги с набором сетчатых дисков. Пары хладагента, сообщающиеся в верхней части емкости, поступают в полые тяги, одна из которых (активная) соединена с нагружающим устройством и захватом, а другая (пассивная) - с динамометром и захватом. Пары охлаждают тяги и компенсируют теплоприток по ним к образцу. После охлаждения образца до требуемой температуры активная тяга жестко закрепляется в нагружающем устройстве и образец подвергается циклическому растяжению - сжатию. Усилие при этом измеряется рабочим динамометром.
Недостатком данного устройства является отсутствие контроля устойчивости процесса проведения испытания, дополнительного оснащения, такого как датчиков температуры непосредственно на образце для более точного контроля температуры в зоне разрушения, а также отсутствие контроля процесса разрушения.
Наиболее близким является «Автоматизированное устройство для охлаждения образцов в процессе проведения длительных усталостных испытаний сварных образцов при низких температурах» [RU 2457460]. Здесь процесс охлаждения осуществляется за счет того, что образец помещается в одну из двух частей камеры, связанную с другой частью камеры, в которой находится хладагент. Средство подачи охлаждающей среды в виде холодного воздуха из отсека с хладагентом в отсек с испытуемым образцом выполнено в виде принудительного нагнетателя воздуха, размещенного в отсеке с хладагентом, а система контроля температуры в отсеке камеры с образцом представляет собой размещенные в упомянутом отсеке датчики температуры, связанные с внешним управляющим компьютером, которым оснащено устройство.
Недостатком данного способа является невозможность установления температуры испытания ниже -50°С вследствие охлаждения воздушной средой и применения в качестве хладагента твердой углекислоты. Также недостатком, как и для устройств, представленных выше, является невозможность оценки степени разрушения образца в ходе испытаний.
Для расширения области использования устройства и исключения выявленных недостатков в качестве хладагента предлагается использовать жидкий азот и автоматизировать процесс охлаждения и поддержания необходимой температуры в процессе испытания и предусмотреть контроль параметров акустической эмиссии в процессе испытания с целью оценки степени разрушения образца в ходе испытаний.
Задача – обеспечение контроля процесса охлаждения образцов для проведения испытаний на усталость при пониженных температурах, поддержание постоянной температуры в процессе всего времени испытания, а также автоматизация процесса регистрации сигнала АЭ и определение его параметров в зависимости от количества циклов нагружения.
Технический результат заключается в ускорении и автоматизации процесса охлаждения образцов в процессе проведений испытаний на усталость и процесса построения диаграмм изменения параметров акустической эмиссии в зависимости от количества циклов нагружения.
Технический результат достигается тем, что процесс охлаждения осуществляется комбинированно как за счет передачи холода по хладопроводу, так и за счет подачи охлажденного воздуха в криокамеру. При этом процессы, описанные выше, полностью автоматизированы за счет регулирования температуры посредством открытия/закрытия заслонки камеры и нагревания до необходимой (устойчивой) температуры зажима хладопровода. Кроме этого, дополнительно непосредственно на образце устанавливается датчик акустической эмиссии, а на приводное устройство - счетчик количества циклов с выходом на ЭВМ для оценки степени разрушения образца в ходе испытаний и выявления зависимостей количества циклов испытания от напряжения, возникающего в опасном сечение образца.
Схема устройства для охлаждения образцов при усталостных испытаниях на изгиб показана на фиг 1.
Принцип работы устройства следующий. В теплоизолированную камеру 1 заливается в установленных пределах хладагент из сосуда Дьюара посредством регулируемого клапана 2. Эта камера связана с камерой 3, которая с целью уменьшения потерь холода изготовлена из материала с низким коэффициентом теплопроводности и дополнительной изоляцией. Соединительное отверстие 4 обеспечивает приток холодного воздуха от камеры 1 в камеру 3, при этом интенсивность потока холодного воздуха (паров азота) регулируется открытием/закрытием регулировочной заслонки 5. Образец 6 закрепляется с использованием механизма закрепления 7, который представляет из себя нижнюю регулируемую по высоте платформу с пазом, в который устанавливается медный зажим 8, выполняющий две функции: передачу холода от хладопровода 9 непосредственно на образец, а также закрепления образца в процессе испытания. С целью уменьшения потерь холода медный зажим 9 заизолирован от механизма закрепления дополнительными вставками. Для регулирования рабочей температуры на медный зажим 8 установлен резистор 10, который нагревает зажим до определенной, постоянной в процессе охлаждения, температуры. Резистор 10, в свою очередь, управляется через блок контроля рабочей температуры на ЭВМ 11 и связан с источником постоянного тока 12. Для оценки степени разрушения образца и контроля рабочей температуры в процессе испытания на образец устанавливают датчик температуры 13 и датчик акустической эмиссии 14, а на приводе установки для усталостных испытаний устанавливается счетчик количества циклов 15. Сигналы с датчиков поступают на блок обработки сигнала на ЭВМ 16 и обрабатываются специальным программным обеспечением. Кроме этого, сигнал с датчика температуры поступает на блок 11 и после обработки подает сигнал на открытие/закрытие регулируемого клапана 2, в случае достижения охлаждаемой жидкостью датчиков уровня минимум (min) и максимум (max) и заслонки 5.
Таким образом, за счет применения двухпоточного охлаждения удается снизить время на охлаждение образца и добиться более равномерного его охлаждения. Применения блоков 11 и 16 позволяет значительно снизить время на установление рабочей температуры, обеспечить ее контроль в процессе испытания, а также оценить степень разрушения образца с использованием сигнала с датчика акустической эмиссии и счетчика количества циклов нагружения образца.

Claims (2)


  1. Автоматизированное устройство для охлаждения образцов при усталостных испытаниях на изгиб при пониженных температурах, с использованием которого осуществляется поддержание заданной температуры в течение определенного времени, при этом образец помещается в одну из двух частей камеры, связанную с другой частью камеры, в которой находится хладагент, и охлаждается парами азота, отличающееся тем, что дополнительно к медным зажимам образца подводится гибкий хладопровод, связанный с емкостью с азотом, а температура регулируется за счет нагрева зажима образца до определенной равновесной температуры, причем для оценки степени разрушения образца и автоматизированного установления рабочей температуры на образец устанавливается датчик температуры и датчик акустической эмиссии, а на приводе установки для усталостных испытаний устанавливается счетчик количества циклов с выходом на ЭВМ, при этом сигнал с датчиков температуры и акустической эмиссии обрабатывается в блоке обработки ЭВМ, а нагрев зажима образца регулируется посредством блока контроля рабочей температуры ЭВМ.
RU2016148653A 2016-12-12 2016-12-12 Автоматизированное устройство для охлаждения образцов при усталостных испытаниях на изгиб RU2645162C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016148653A RU2645162C1 (ru) 2016-12-12 2016-12-12 Автоматизированное устройство для охлаждения образцов при усталостных испытаниях на изгиб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016148653A RU2645162C1 (ru) 2016-12-12 2016-12-12 Автоматизированное устройство для охлаждения образцов при усталостных испытаниях на изгиб

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2645162C1 true RU2645162C1 (ru) 2018-02-16

Family

ID=61227065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016148653A RU2645162C1 (ru) 2016-12-12 2016-12-12 Автоматизированное устройство для охлаждения образцов при усталостных испытаниях на изгиб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2645162C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109507039A (zh) * 2018-10-15 2019-03-22 西北工业大学 基于弯曲变形的高温微动疲劳试验装置和试验方法
CN116337645A (zh) * 2023-05-30 2023-06-27 苏州方正工程技术开发检测有限公司 一种材料老化功能检测设备

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU177137A1 (ru) * Прибор для испытания тканей, пленок, резины,
SU510665A1 (ru) * 1972-06-15 1976-04-15 Физико-технический институт низких температур АН УССР Машина дл испытаний материалов на прочность при низких температурах
SU1272164A1 (ru) * 1985-06-17 1986-11-23 Особое конструкторско-технологическое бюро Физико-технического института низких температур АН УССР Установка дл испытани материалов на усталость в вакууме при низких температурах
SU1490568A1 (ru) * 1986-12-29 1989-06-30 Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им.И.П.Бардина Устройство дл определени параметров деформации и разрушени металлических образцов
RU2457460C2 (ru) * 2010-06-10 2012-07-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Автоматизированное устройство для охлаждения образцов в процессе проведения длительных усталостных испытаний сварных образцов при низких температурах
KR101186558B1 (ko) * 2010-07-30 2012-10-08 포항공과대학교 산학협력단 순환형 냉매분사기가 부착된 저온 피로 시험 장치 및 방법
CN104359768A (zh) * 2014-10-24 2015-02-18 天津大学 超低温下混凝土梁受弯性能的试验装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU177137A1 (ru) * Прибор для испытания тканей, пленок, резины,
SU510665A1 (ru) * 1972-06-15 1976-04-15 Физико-технический институт низких температур АН УССР Машина дл испытаний материалов на прочность при низких температурах
SU1272164A1 (ru) * 1985-06-17 1986-11-23 Особое конструкторско-технологическое бюро Физико-технического института низких температур АН УССР Установка дл испытани материалов на усталость в вакууме при низких температурах
SU1490568A1 (ru) * 1986-12-29 1989-06-30 Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им.И.П.Бардина Устройство дл определени параметров деформации и разрушени металлических образцов
RU2457460C2 (ru) * 2010-06-10 2012-07-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Автоматизированное устройство для охлаждения образцов в процессе проведения длительных усталостных испытаний сварных образцов при низких температурах
KR101186558B1 (ko) * 2010-07-30 2012-10-08 포항공과대학교 산학협력단 순환형 냉매분사기가 부착된 저온 피로 시험 장치 및 방법
CN104359768A (zh) * 2014-10-24 2015-02-18 天津大学 超低温下混凝土梁受弯性能的试验装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109507039A (zh) * 2018-10-15 2019-03-22 西北工业大学 基于弯曲变形的高温微动疲劳试验装置和试验方法
CN116337645A (zh) * 2023-05-30 2023-06-27 苏州方正工程技术开发检测有限公司 一种材料老化功能检测设备
CN116337645B (zh) * 2023-05-30 2023-08-04 苏州方正工程技术开发检测有限公司 一种材料老化功能检测设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN206627393U (zh) 电磁感应热疲劳试验机
CN104266914A (zh) 一种用于力学试验的高低温试验装置
RU2645162C1 (ru) Автоматизированное устройство для охлаждения образцов при усталостных испытаниях на изгиб
CN103925759B (zh) 用于热物性测量的宽温区控温恒温装置
CN107782762A (zh) 一种在真空容器内可调节加载压力的接触热阻测量装置
CN203688695U (zh) 一种电缆用热空气老化箱
CN106770440B (zh) 一种陶瓷球床有效热导率测试平台
CN105445321A (zh) 一种程序温控条件下可燃材料热性能的检测装置
CN103234804A (zh) 大功率非接触式激光快速加热装置
CN105588854B (zh) 快速温度扫描筛选量热仪
CN103926163A (zh) 一种感应加热气冷方式的热疲劳测试系统及方法
CN102176796B (zh) 一种用于高温材料的非接触式加热的方法和装置
CN103234998A (zh) 高热流密度太阳能全谱辐射加热装置
WO2011104529A4 (en) Heating in material testing apparatus
CN105445116B (zh) 一种聚合物材料室高温多轴循环试验装置
CN108106983A (zh) 金属材料在大气腐蚀环境中使用寿命评估方法
CN106442622B (zh) 一种旋转式慢烤安全性试验装置
CN105865771A (zh) 新能源汽车冷却套测试装置
CN103994825A (zh) 红外测温设备离线比对装置及其比对方法
CN105784759A (zh) 漏热检测装置及冰箱漏热检测方法
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
CN112758349A (zh) 用于超高温环境模拟及考核试验的测试装置与测试方法
CN210089387U (zh) 一种热震试验装置
KR20100092320A (ko) 버터플라이밸브 검사장치
CN103543767A (zh) 木材弯曲弹性模量测量的温控装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181213