SU868465A2 - Device for thermal shock testing of articles - Google Patents

Device for thermal shock testing of articles Download PDF

Info

Publication number
SU868465A2
SU868465A2 SU802894506A SU2894506A SU868465A2 SU 868465 A2 SU868465 A2 SU 868465A2 SU 802894506 A SU802894506 A SU 802894506A SU 2894506 A SU2894506 A SU 2894506A SU 868465 A2 SU868465 A2 SU 868465A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
chamber
vibro
container
product
impact mechanism
Prior art date
Application number
SU802894506A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Петрович Бережной
Лев Григорьевич Дубицкий
Original Assignee
Войсковая часть 67947
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 Войсковая часть 67947 filed Critical Войсковая часть 67947
Priority to SU802894506A priority Critical patent/SU868465A2/en
Application granted granted Critical
Publication of SU868465A2 publication Critical patent/SU868465A2/en

Links

Landscapes

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

Description

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к устройствам для испытания изделий на термоудар. gThe invention relates to testing equipment, in particular to devices for testing products for thermal shock. g

Известно устройство для испытания э изделий на термоудар, содержащее нагревательные элементы, ванну с хладагентом и механизм перемещения испытуемого образца от нагревательных элементов к ванне с хладагентом fl].A device for testing e- products for thermal shock containing heating elements, a bath with a refrigerant and a mechanism for moving a test sample from heating elements to a bath with a refrigerant fl].

Недостатком устройства является низкая точность испытаний.The disadvantage of this device is the low accuracy of the tests.

По основному авт.св. № 700820 известно устройство для испытания изделий на термоудар, содержащее камеру 15 тепла и камеру холода, разделяющую их термоизолирующую стенку с отверстием, контейнер для размещения изделий, устаовленный в отверстии стенки с возможностью перемещения, ме- 20 ханизм перемещения контейнера и систему герметизации, выполненную в виде термоизоляционных пробок, закрепленных на противоположных торцах контейнера, -толщина которых равна тол- *5 щине термоизолирующей стенки [2].By main auto No. 700820, there is known a device for testing products under thermal shock, comprising a heat chamber 15 and a cold chamber separating their heat-insulating wall with an opening, a container for accommodating products installed in the wall opening with the possibility of movement, a mechanism for moving the container, and a sealing system made in in the form of heat-insulating plugs mounted on opposite ends of the container, the thickness of which is equal to * 5 the thickness of the insulating wall [2].

Недостатком устройства являются узкие функциональные возможности, не позволяющие создавать дополнитель- 30 ные механические нагрузки на изделие в процессе его нагрева и охлаждения.The disadvantage of the device is the narrow functionality that does not allow creating additional 30 mechanical loads on the product during its heating and cooling.

Цель изобретения - расширение функциональных возможностей путем создания дополнительных механических нагрузок на изделие.The purpose of the invention is the expansion of functionality by creating additional mechanical loads on the product.

Указанная цель достигается тем, что в стенке одной из камер и в пробке, размещенной со стороны этой камеры, выполнены сквозные отверстия, а устройство снабжено размещенными вне камеры виброударным механизмом и приводом возвратно-поступательного перемещения виброударного механизма и штоком, размещенным в указанных отверстиях.и установленным одним концом н контейнере, а виброударный механизм взаимодействует с другим концом штока.This goal is achieved by the fact that through holes are made in the wall of one of the chambers and in the plug located on the side of this chamber, and the device is equipped with a vibro-shock mechanism located outside the chamber and a reciprocating drive of the vibro-shock mechanism and a rod placed in these holes. one end installed on the container, and the vibration-shock mechanism interacts with the other end of the rod.

На чертеже представлена схема устройства.The drawing shows a diagram of the device.

Устройство содержит камеру 1 тепла и камеру 2 холода, образованные разделяющей их термоизолирующей стенкой 3 с отверстием 4, боковыми стенками 5 и 6 и верхней и нижней стенками 7 и 8. В отверстии 4 установлен с возможностью перемещения контейнер 9 для размещения испытуемых изделий 10. Система герметизации камер 1 и 2 выполнена в виде термоизоляционных пробок 11 и 12, закрепленных на противоположных торцах контейнера 9 и имеющих толщину, равную толщине термоизолирующей стенки 3. В стенке 5 или б одной иэ камер 1 или 2, а также в пробке 11 или 12, размещенной со стороны этой камеры (на- чертеже камера 2 и пробка 12; выполнены сквозные отверстия 13 и 14. В отверстие 13 пробки 12 и в отверстие 14 в стенке 8 камеры вставлена труба 15, соединенная с сердечником 16 электродинамического виброударного механизма 17, который установлен на платформе 18, связанной с приводом 19 возвратно-поступательного перемещения через винтовой вал 20, взаимодействующий через конические шестерни 21 и 22 с электродвигателем 23. Внутри трубы 15 размещен шток 24, один конец которого связан с катушкой 25 виброударного механизма, а другой конец с захватом 26 для крепления испытуемых изделий 10.The device comprises a heat chamber 1 and a cold chamber 2 formed by a thermally insulating wall 3 separating them with an opening 4, side walls 5 and 6, and upper and lower walls 7 and 8. In the opening 4, a container 9 is mounted for movement to accommodate test items 10. The system sealing the chambers 1 and 2 is made in the form of heat-insulating plugs 11 and 12, mounted on opposite ends of the container 9 and having a thickness equal to the thickness of the thermally insulating wall 3. In wall 5 or b one IE cameras 1 or 2, as well as in the plug 11 or 12, hosted from the side of this chamber (in the drawing, chamber 2 and tube 12; through holes 13 and 14 are made. Through tube 13 of tube 12 and into hole 14 in chamber wall 8, a pipe 15 is inserted connected to the core 16 of the electrodynamic vibro-shock mechanism 17, which is mounted on a platform 18 connected to a reciprocating drive 19 through a helical shaft 20 interacting via bevel gears 21 and 22 with an electric motor 23. Inside the tube 15, a rod 24 is placed, one end of which is connected to the coil 25 of the vibroshock mechanism, and the other end to a gripper 26 for mounting the test products 10.

Устройство работает следующим образом.The device operates as follows.

Испытуемое изделие 10 закрепляют в захвате 26 и размещают в контейнере 9, который устанавливают в среднем положении относительно термоизолирующей стенки -3 , термоизоляционные пробки 11 и 12 предохраняют изделие 10 от воздействия тепла и холода от камер 1 и 2. Камеру 1 нагревают, а камеру 2 охлаждают до заданных температур. Включают электродвигатель 23 привода 19 возвратнопоступательного перемещения^ резуль-. тате чего винтовой вал 20 перемещает контейнер 9 в камеру 1 тепла, где изделие нагревается, причем в этот момент отверстие 4 перекрыто термоизоляционной пробкой 12, предотвращающей теплообмен между камерами 1 и 2. При нагреве изделия до заданной температуры контейнер 9 перемещают в камеру 2 холода, а пробка 11 перекрывает отверстие 4. Подвер гая таким образом изделие 10 цик лическому воздействию положительных и отрицательных температур, на него одновременно воздействуют вибрационными и ударными нагрузками, создаваемыми виброударным механизмом 17, которые создаются за счет пропускания мощных импульсов электрического тока через катушку 25, находящуюся в электромагнитном поле, создаваемом сердечником 16. При циклическом перемещении контейнера 9 из камеры 1 в камеру 2 виброударный механизм 17 перемещается вместе с ним с помощью привода 19 возвратно-поступательного перемещения, непрерывно воздействуя на изделие 10 виброударными нагрузками.The test product 10 is fixed in the gripper 26 and placed in the container 9, which is installed in the middle position relative to the insulating wall -3, the heat-insulating plugs 11 and 12 protect the product 10 from heat and cold from chambers 1 and 2. Chamber 1 is heated, and chamber 2 cooled to predetermined temperatures. Turn on the motor 23 of the actuator 19 reciprocating movement ^ result. whereby the screw shaft 20 moves the container 9 into the heat chamber 1, where the product is heated, and at this moment the hole 4 is blocked by a heat-insulating plug 12, which prevents heat exchange between the chambers 1 and 2. When the product is heated to a predetermined temperature, the container 9 is moved to the cold chamber 2, and the plug 11 overlaps the opening 4. Thus exposing the product 10 to cyclic influence of positive and negative temperatures, it is simultaneously affected by vibration and shock loads created by the vibro-shock mechanism 1 7, which are created by transmitting powerful pulses of electric current through the coil 25 located in the electromagnetic field created by the core 16. When the container 9 is cycled from the chamber 1 to the chamber 2, the vibro-shock mechanism 17 is moved with it using the reciprocating drive 19 continuously acting on the product with 10 vibro-shock loads.

Устройство позволяет проводить испытания изделий на термоудар при одновременном воздействии на них механических виброударных нагрузок.The device allows you to test products for thermal shock with simultaneous exposure to mechanical vibro-shock loads.

Claims (2)

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЙ Изобретение относитс  к испытател ной технике, в частности к устройствам дл  испытани  изделий на термоУДар . Известно устройство дл  испытани  изделий на термоудар, содержащее наг ревательные элементы, ванну с хладагентом и механизм перемещени  испытуемого образца от нагревательных элементов к ванне с хладагентом l Недостатком устройства  в-л етс  низка  точность испытаний. По основному авт.св. № 700820 известно устройство дл  испытани  изде лий на термоудар, содержащее камеру тепла и камеру холода, раздел ющую их термоиэолирующую стенку с отверстием , контейнер дл  размещени  изделий , устаовленный в отверстии сте ки с возможностью перемещени , механизм перемещени  контейнера и систему герметизации, выполненную в виде термоизол ционных пробок, закрепленных на противоположных торцеос кон тейнера, -толщина которых равна толщине термоизолирукнцей стенки З. Недостатком устройства  вл ютс  узкие функциональные возможности, не позвол ющие создавать дополнитель НА ТЕРМОУДАР ные механические нагрузки на изделие в процессе его нагрева и охлаждени . Цель изобретени  - расширение функциональных возможностей путем создани  дополнительных механических нагрузок на изделие. Указанна  цель достигаетс  тем, что в стенке одной из камер и в пробке , размещенной со стороны этой камеры , выполнены сквозные отверсти , а устройство снабжено размещенными вне камеры виброударным механизмом и приводом возвратно-поступательного перемещени  виброударного механизма и штоком, размещенным .в указанных отверсти х.и установленным одним концом в контейнере, а виброударный механизм взаимодействует с другим концом штока. На чертеже представлена схема устройства. Устройство содержит камеру 1 тепла и камеру 2 холода, образованные раздел ющей их термоизолирук цей стенкой 3 с отверстием 4, боковыми стенками 5 и 6 и верхней и нижней стенками 7 и 8. в отверстии 4 установлен с возможностью перемещени  контейнер 9 дл  размещени  испытуемых изделий 10. Система герметизации Kcinep 1 и 2 выполнена в виде термоизол ционных пробок 11 и 12, закрепленных на противоположных торцах контейнера 9 и имеющих толщину, равную толщине термоизолирующей стенки 3. В стенке 5 или 6 одной из камер 1 или 2, а также в пробке 11 или 12, размещенной со стороны этой камеры (на- чертеже камера 2 и пробка 12; выполнены сквозные отверсла  13 и 14. В отверстие 13 пробки 12 и в отверстие 14 в стенке 8 камеры вставлена труба 15, соединенна  с сердечником 16 электродинамического виброударного механизма 17, который установлен на платформе 1в, св занной с приводом 19 возвратно-поступательного перемещени  через винтовой вал 20, взаимодействующий через конические шестерни 21 и 22 с электродвигателем 23. Внутри трубы 15 разм щен шток 24, один конец которого св  зан с катушкой 25 виброударного механизма , а другой конец с захватом 26 дл  креплени  испытуемых изделий 10. Устройство работает следующим образом. Испытуемое изделие lU закрепл ют в захвате 26 и размещают в контейне ре 9, который устанавливают в среднем положении относительно термоизо лирующей стенки -3, термоизол ционные пробки 11 и 12 предохран ют изделие 10 от воздействи  тепла и холода от камер i ,и 2. Камеру 1 нагревают , а камеру 2 охлаждают до заданньк температур. Включают элект родвигатель 23 привода 19 возвратно поступательного перемещени ,в резуль тате чего винтовой вал 20 перемещает контейнер 9 в камеру 1 тепла, где изделие нагреваетс , причем в этот момент отверстие 4 перекрь1то термоизол ционной пробкой 12, предотвращающей теплообмен между камерами 1 и 2. При нагреве издели  до заданной температуры контейнер 9 перемещают в камеру 2 холода, а про ка 11 перекрывает отверстие 4. Подв га  таким Образом изделие 10 циклическому воздействию положительных и отрицательных температур, на него одновременно воздействуют вибрационными и ударными нагрузками, создаваемыми виброударным механизмом 17, которые создаютс  за счет пропускани  мощных импульсов электрического тока через катушку 25, наход щуюс  в электромагнитном поле, создаваемом сердечником 16. При циклическом перемещении контейнера 9 из камеры 1 в камеру 2 виброударный механизм 17 перемещаетс  вместе с ним с помощью привода 19 возвратно-поступательного перемещени , непрерывно воздейству  на изделие 10 виброударными нагрузками. Устройство позвол ет проводить испытани  изделий на термоудар при одновременном воздействии на них механических виброударных нагрузок. Формула изобретени  Устройство дл  испытани  изделий на термоудар по авт.св. 700820, отличающеес  тем, что с целью расширени  функциональных возможностей путем создани  дополнительных механических нагрузок на изделие , в стенке одной из камер и в пробке, размещенной со стороны этой камеры, выполнены сквозные отверсти , а устройство снабжено размещенными вне камеры виброударным механизмом и приводом возвратно-поступательного перемещени  виброударного механизма и штоком, размещенным в указанных отверсти х и установленным одним концом в контейнере, а виброударный механизм взаимодействует с другим концом штока. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Писаренко Г.С., Руденко В.Н. Треть ченко Г.Н. и др. Прочность материалов при высоких температурах. Киев, Наукова Думка, 1У66, с.550, рис.446. (54) DEVICE FOR TESTING PRODUCTS The invention relates to a test technique, in particular, to devices for testing products for a thermal shock. A device for testing thermal shock products is known, which contains heating elements, a coolant bath and a mechanism for moving the test specimen from heating elements to a coolant bath. The disadvantage of the device is the low test accuracy. According to the main auth. No. 700820, a device for testing thermal shock products is known, comprising a heat chamber and a cold chamber, a thermal and eolating wall separating them with an opening, a container for placing products installed in a stackable opening, a container transfer mechanism, and a sealing system made thermally insulated plugs attached to opposite endosos of the container, the thickness of which is equal to the thickness of the thermally insulated wall 3. The drawback of the device is its narrow functionality, not allow to create an additional ON THERMAL SOUND mechanical loads on the product during its heating and cooling. The purpose of the invention is to expand the functionality by creating additional mechanical loads on the product. This goal is achieved by the fact that through the wall of one of the chambers and in the traffic jam placed on the side of this chamber, through holes are made, and the device is equipped with a vibro-impact mechanism placed outside the chamber and the reciprocating movement of the vibro-impact mechanism and rod located in these holes .and installed at one end in the container, and the vibro-impact mechanism interacts with the other end of the rod. The drawing shows a diagram of the device. The device contains a heat chamber 1 and a cold chamber 2 formed by a thermal insulation wall 3 separating them with an opening 4, side walls 5 and 6 and upper and lower walls 7 and 8. In the opening 4 the container 9 is mounted for moving the tested products 10 The sealing system Kcinep 1 and 2 is made in the form of thermal insulating plugs 11 and 12 mounted on opposite ends of the container 9 and having a thickness equal to the thickness of the thermal insulating wall 3. In the wall 5 or 6 of one of the chambers 1 or 2, as well as in the plug 11 or 12, posted from the side of this chamber (in the drawing, chamber 2 and plug 12; through holes 13 and 14 are made. A tube 15 is connected to the hole 13 of the plug 12 and the hole 15 connected to the core 16 of the electrodynamic vibro-impact mechanism 17, which is installed on platform 1b coupled to a reciprocating drive 19 through a screw shaft 20, interacting via bevel gears 21 and 22 with an electric motor 23. Inside tube 15 a rod 24 is stretched, one end of which is connected to the coil 25 of the vibro-impact mechanism and the otheran end with a gripper 26 for fastening the test articles 10. The device operates as follows. The test article lU is secured in the gripper 26 and placed in container 9, which is installed in an average position relative to the heat insulating wall -3, the thermal insulation plugs 11 and 12 protect the product 10 from heat and cold from chambers i, and 2. Camera 1 is heated, and the chamber 2 is cooled to the set temperature. The electromotor 23 of the actuator 19 is switched back and forward, as a result of which the screw shaft 20 moves the container 9 into the heat chamber 1, where the product heats up, and at this moment the hole 4 is crossed with a thermal insulation plug 12 preventing heat exchange between the chambers 1 and 2. when the product is heated to a predetermined temperature, the container 9 is moved to the cold chamber 2, and about 11 it closes the opening 4. In this way, the product 10 is cycled to positive and negative temperatures, simultaneously operate by vibration and shock loads created by the vibro-impact mechanism 17, which are created by passing powerful pulses of electric current through the coil 25 in the electromagnetic field created by the core 16. When the container 9 is cyclically moved from chamber 1 to chamber 2, the vibro-impact mechanism 17 moves together with it by means of the actuator 19 reciprocating movement, continuously impacting the product 10 by vibro-impact loads. The device allows for the testing of products for thermal shock with simultaneous exposure to mechanical vibro-impact loads. The invention The device for testing products for thermal shock on av.st. 700820, characterized in that in order to expand the functionality by creating additional mechanical loads on the product, through holes in the wall of one of the chambers and in the stopper placed on the side of this chamber, and the device is equipped with a vibro-impact mechanism placed outside the chamber and the translational movement of the vibro-impact mechanism and the rod located in the said holes and installed at one end in the container, and the vibro-impact mechanism interacts with the other end of the rod. Sources of information taken into account in the examination 1. Pisarenko GS, Rudenko V.N. Third chenko G.N. and others. The strength of materials at high temperatures. Kiev, Naukova Dumka, 1U66, p.550, fig.446. 2.Авторское свидетельство СССР № 700820, кл. G 01 N 3/60, 1977 ( прототип)..2. USSR author's certificate number 700820, cl. G 01 N 3/60, 1977 (prototype) ..
SU802894506A 1980-01-07 1980-01-07 Device for thermal shock testing of articles SU868465A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802894506A SU868465A2 (en) 1980-01-07 1980-01-07 Device for thermal shock testing of articles

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802894506A SU868465A2 (en) 1980-01-07 1980-01-07 Device for thermal shock testing of articles

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU700820 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU868465A2 true SU868465A2 (en) 1981-09-30

Family

ID=20882889

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802894506A SU868465A2 (en) 1980-01-07 1980-01-07 Device for thermal shock testing of articles

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU868465A2 (en)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4336405A1 (en) * 1993-10-27 1995-05-04 Weiss Umwelttechnik Gmbh Arrangement for testing objects at different temperatures, in particular for testing at rapidly varying temperatures
CN103293076A (en) * 2012-03-05 2013-09-11 东莞市伟煌试验设备有限公司 Lifting type cold-hot impact tester
CN106769429A (en) * 2017-01-20 2017-05-31 东北大学 The improved method that a kind of thermal expansion phase transformation instrument drawing by high temperature sample has thermograde
CN108132199A (en) * 2018-01-30 2018-06-08 重庆大学 A kind of hyperthermal material batch thermal shock test device
CN108132198A (en) * 2018-01-30 2018-06-08 重庆大学 A kind of superhigh temperature ceramics reciprocal thermal shock rig of varying environment intermodule
CN108398349A (en) * 2018-01-30 2018-08-14 重庆大学 A kind of batch type cooling thermal shock rig for superhigh temperature ceramic material

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4336405A1 (en) * 1993-10-27 1995-05-04 Weiss Umwelttechnik Gmbh Arrangement for testing objects at different temperatures, in particular for testing at rapidly varying temperatures
CN103293076A (en) * 2012-03-05 2013-09-11 东莞市伟煌试验设备有限公司 Lifting type cold-hot impact tester
CN106769429A (en) * 2017-01-20 2017-05-31 东北大学 The improved method that a kind of thermal expansion phase transformation instrument drawing by high temperature sample has thermograde
CN108132199A (en) * 2018-01-30 2018-06-08 重庆大学 A kind of hyperthermal material batch thermal shock test device
CN108132198A (en) * 2018-01-30 2018-06-08 重庆大学 A kind of superhigh temperature ceramics reciprocal thermal shock rig of varying environment intermodule
CN108398349A (en) * 2018-01-30 2018-08-14 重庆大学 A kind of batch type cooling thermal shock rig for superhigh temperature ceramic material
CN108132198B (en) * 2018-01-30 2020-08-07 重庆大学 Ultrahigh-temperature ceramic reciprocating thermal shock test device between modules in different environments
CN108132199B (en) * 2018-01-30 2020-08-07 重庆大学 Batch thermal shock testing device for ultra-high temperature materials
CN108398349B (en) * 2018-01-30 2020-11-06 重庆大学 Batch type cooling thermal shock test device for ultra-high temperature ceramic material

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3109084A (en) Test tube heater
SU868465A2 (en) Device for thermal shock testing of articles
JP2009278972A (en) Thermocycling device having thermocycler module with thermal switch, method of cooling heating block in thermocycler module of thermocycling device and analytical device
JP5870339B2 (en) Thermal shock test equipment
EP3152544B1 (en) Airflow diverter for reduced specimen temperature gradient
US4657409A (en) Method for freezing-point determination
US3323356A (en) Apparatus for positioning and loading a test specimen
US6007239A (en) Temperature sensing probe comparator
JP3112137B2 (en) High frequency electromagnetic induction heater
CN114152863B (en) Intelligent temperature-controllable GaN power cycle experiment device
Feng et al. MEDUSA–Mechanism for Entrapment of Debris Using Shape memory Alloy
GB1266754A (en)
JP3710512B2 (en) Convection type perspective structure
RU2539124C1 (en) Device to measure parameters of dielectrics at heating
JP7082677B2 (en) NMR probe head with piezoelectric actuator
Nag et al. Effect of vibration on natural convection heat transfer from vertical fin arrays
CN216622096U (en) Two-box type cold and hot impact testing machine
US1968035A (en) Frequency control apparatus
SU1762302A1 (en) Thermal chamber
RU1795352C (en) Plant for thermal cycling of articles
RU2652525C1 (en) Installation for testing resistance to thermal shocks of space devices
SU1242791A2 (en) Device for studying phase transitions of substances in rarefied medium
CN105675429A (en) Thermal shock experimental apparatus and experimental method thereof
SU1638608A1 (en) Hardness measuring device
SU1224642A1 (en) Bed for testing articles for combined mechanical and thermal effect of impact