Установка для дилатометрических испытаний разлагающихся материалов

 

Изобретение относится к экспериментальной теплофизике и может быть использовано для определения коэффициента линейного термического расширения разлагающихся материалов. Цель изобретен ия - повышение экономичности и достоверности испытаний. Установка содержит высокотемпературную печь с нагревателем, внутри которого размещен исследуемый образец , микроскоп для измерения перемещения образца, пирометр и устройство для подачи инертного газа в полорть нагревателя , которое выполнено в виде полых цилиндрических вставок, установленных внутри . нагревателя у его торцов. Оси выходных отверстий устройств для подачи инертного газа пересекаются в точке на оси нагревателя вне зоны размещения исследуемого образца . 3 ил.

< OIO3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)s G 01 N 25/16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4629461/25 (22) 02.01.89 (46) 30.06.91. Бюл.N 24 (71) Институт проблем прочности АН УССР (72) Б.В.Марасин, Н.P.Ìóýûêà и В.В.Рубан (53) 536.6 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1015281, кл. G 01 N 3/60, 1983.

Лукина Э.Ю. и др. Методы дилатометрического исследования углеродных материалов при температурах от -196 до 3000 С.

Конструкционные материалы на основе углерода, сб. N. 11. М,: Машиностроение, 1976, с. 166 — 175. (54) УСТАНОВКА ДЛЯ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ РАЗЛАГАЮЩИХСЯ

МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к эксперименИзобретение относится K экспериментальной теплофизике и может быть использовано для определения коэффициентов линейного термического расширения (КЛТР) разлагающихся материалов.

Цель изобретения — повышение экономичности и достоверности испытаний.

Выполнение устройства для подачи инертного газа в печь в виде полых цилинд рических вставок, размещенных внутри нагревателя у его торцов. позволяет предварительно нагреть инертный газ до температуры образца, а расположение выходных отверстий вставоК таким образом. что их оси пересекаются в точке на оси нагревателя, позволяет организовать эффективное удаление продуктов разложения из исследуемого материала... Ж 1659812 А1 тальной теплофизике и может быть использовано для определения коэффициента линейного термического расширения разлагающихся материалов, Цель изобретения — повышение экономичности и достоверности испытаний. Установка содержит высокотемпературную печь с нагревателем, внутри которого размещен исследуемый образец, микроскоп для измерения перемещения образца, пирометр и устройство для подачи инертного газа в полость нагревателя, которое выполнено в виде полых цилиндрических вставок, установленных внутри . нагревателя у его торцов. Оси выходных отверстий устройств для подачи инертного газа гересекаются в точке на оси нагревателя вне зоны размещения исследуемого образца,3 ил, Благодаря предлагаемому направлению сквозных выходных отверстий (их оси пересекаются на оси нагревателя перед зоной испытаний) удается получить наибольший унос продуктов деструкции с поверхности образца, пересечение

{смешение) потоков, которое приводит к выравниванию температуры потоков газов, а следовательно. и выравниванию температуры образца. Кроме того. осуществление продувки . внутренней полости нагревателя с двух сторон препятствует движению продуктов деструкции в направлении осевых иллюминаторов. что исключает их запыление в процессе наблюдения за образцом.

На фиг.1 схематически показана предлагаемая установка; на фиг.2 — выходная

1653812 втулка устройства подачи инертного газа: на фиг.3 — то же, вид спереди, Установка (фиг,1) содер>кит высокотемпературную печь 1 с цилиндрическим горизонтально расположенным графитовым нагревателем 2, соединенным с источником

3 питания гибкими токоподводами 4 и 5, закрепленными клемовыми зажимами 6 и 7 на держателях 8 и 9 нагревателя 2. Внутренняя полость нагревателя 2 предназначена для размещения в ней образца 10. Установка снабжена средством подачи инертного газа, включающим баллон с инертным газом (аргоном), редуктор давления газа (не показан) и трубопроводы 11 и 12 для подсоединения к печи 1.

Во внутренней полости нагревателя 2 у

его торцов размещены устройства 13, 14 подачи инертного газа, выполненные в виде полых цилиндрических вставок 15, внутри которых последовательно размещены входная втулка 16, кольца 17 и выходная втулка

18. Кольца 17 образуют ряд камер 19 подогрева инертного газа, соеди нен н ых между собой сквозными отверстиями.

Направляющие отверстия колец 17 ориентированы в направлении стенки нагревателя 2 (по направлению движения потока . инертного газа), à угол а наклона их осей к оси нагревателя 2 составляет 35 . Каждая выходная втулка 16 подсоединена к соответствующему трубопроводу 11 или 12 подачи газа, Выходная втулка 18 снабжена выходными отверстиями 20 (фиг.2 и 3), ориентированными так, чтобы газ поступал во внутреннюю полость нагревателя 2 в зону испытаний. Отверстие 21 в выходной втулке

18 служит для крепления последнего на вставке 15. Оси выходных отверстий 20 пересекаются в одной точке, располо>кенной на оси нагревателя 2 перед зоной испытаний между оптическими осями попарно расположенных иллюминаторов 22 и 23 и соответствующими выходными втулками

18. Угол а (фиг.2) наклона осей выходных отверстий 21 к оси нагревателя 2 равен 30 и выбран экспериментально с учетом размеpos конструкции нагревателя 2 и типоразмера образца 10. Давление газа в устройствах 13 и 14 подбирали экспериментально, определяя визуально отсутствие продуктов деструкции на метках (или кромках) 24 и 25 образца 10. Избыточное давление P при этом составляет 40...90 Па.

Каждое устройство 13 и 14 размещено в агреват ле 2 с возможностью смещения вдоль нагревателя 2. Кроме того. каждая выходная втулка 18 размещена на вставке 15 с возможностью смещения вдоль оси нагре10

50 вателя 2, Это необходимо для задания требуемого направления газового потока во внутренней полости нагревателя 2 в зависимости от типоразмера испытуемого образца

10. В стенке нагревателя 2 выполнены сквозные отверстия 26 для выхода газа с продуктами деструкции образца 10, а также сквозные отверстия 27 для измерения параметров образца 10 (удлинения-сжатия) в процессе испытаний. Печь 1 снабжена теплозащитными экранами 28 и 29 для защиты корпуса печи 1 и иллюминаторов 22 и 23 от осаждения на них продуктов деструкции.

Система измерения параметров испытаний включает в себя оптический пирометр 30 для измерения температуры образц" 10 через осевые иллюминаторы 31, горизонтальный микроскоп 32 и блок 33 подсветки измерительных меток 24 и 25, закрепленных по краям образца 10.

Установка работает следующим образом.

Во внутренней полости нагревателя 2 (фиг.1) размещают образец 10. Путем перемещения устройств 13 и 14 вдоль оси нагревателя 2, а также перемещения выходных втулок 18 по вставке 15 выбирают оптимальный режим обдува образца 10, Затем с помощью источника 3 питания подают напряжение на нагреватель 2 и включают средство подачи газа (аргона) во внутреннюю полость нагревателя 2. Повышая вели- . чину проходящего тока через нагреватель 2. увеличивают его температуру до заданной величины, составляющей 2700...3000 С. В процессе испытаний измеряют температуру образца 10 оптическим пирометром 30 и изменение размеров образца 10 горизонтальным микроскопом 32. Благодаря предварительному нагреву газа в камерах 19 подогрева газа и обдуву образца 10 удается практически полностью удалить продукты деструкции образца иэ зоны испытаний и снизить градиент температур по всем поверхностям исследуемого образца, а за счет выходных втулок 18 сконцентрировать газовый поток на измерительных метках 24 и 25 образца 10. Это обеспечивает сохранение постоянной контрастности меток 24 и 25 при наблюдении и измерении тепловых деформаций образца 10 горизонтальным микроскопом 32.

Пример, Испытанию на предлагаемой установке подвергали образцы 10 с поперечными размерами 10х10 мм и длиной 50 и

100 мм, изготовленные из углеметаллспластиков. Скорость нагрева образцов задавали а диапазоне 0,5 — 10 град/с в температурном диапазоне испытаний 20—

1659812

3000 С. Измерения температуры поверхностей образца 10 по его длине и периметру производили с помощью термопар (не показаны), закрепленных в характерных точках образца 10. При дилатаметрических испытаниях до температуры 1300 С использовали платино-родий-платиновую термопару типа ПП, а до температуры 3000 С вЂ” оптический пирометр типа ЛОП-72.

Использование изобретения позволяет, с одной стороны, повысить экономичнОсть испытаний, т.е. устройства подачи инертного газа служат одновременно и устройством для подогрева инертного газа до температуры испытаний, а с другой стороны, повысить достоверность испытаний за счет эффективного удаления продуктов деструкции иссле дуемых образцов из зоны испытаний. равномерности нагрева и сохранения постоянной контрастности меток, по перемещению которых судят о КЛТР.

Формула изобретения

Установка для дилатометрических испытаний разлагающихся материалов, содержащая высокотемпературную печь с

5 цилиндрическим графитовым нагревателем, внутренняя полость которого предназначена для размещения исследуемого образца, устройство подачи инертного газа в печь, соединенное со средствами подачи

10 газа и полостью нагревателя, микроскоп и пирометр, отличающаяся тем. что, с целью повышения экономичности и достоверности испытаний, в ней устройства подачи инертного газа выполнены в виде полых

15 цилиндрических вставок, размещенных внутри нагревателя у его торцов. в оси выходных отверстий, соединяющих устройство подачи инертного газа с полостью нагревателя, пересекаются в точке на оси

20 нагревателя вне зоны размещения исследуемого образца.

1859812

Составитель В,Марченко

Редактор M,Öèòêèíà Техред М,Моргентал Корректор Т.Палий

Заказ 1837, Тираж 398 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113935, Москва, Ж-35. Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Установка для дилатометрических испытаний разлагающихся материалов Установка для дилатометрических испытаний разлагающихся материалов Установка для дилатометрических испытаний разлагающихся материалов Установка для дилатометрических испытаний разлагающихся материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения температурных коэффициентов линейного расширения образцов Целью изобретения является повышение достоверности испытаний композиционных материалов при высоких температурах

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет расширить функциональные возможности устройства в условиях невесомости

Изобретение относится к технической физике, в частности к приборам, предназначенным для изучения фазовых превращений в сталях в изотермических условиях

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для исследования объемного теплового расширения твердых тел, в частности бетонов

Изобретение относится к теплофизическим измрениям, в частности к дилатометрам, и может быть использовано для измерения температурного коэффициента объемного расширения (ТКОР) при высоких температурах и давлениях жидкостей, в том числе агрессивных и токсичных, с высокой точностью

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при выборе и контроле режимов термической обработки сталей

Изобретение относится к устройствам для определения физико-механических характеристик эластомеров по измерению параметров свободных колебаний колебательной системы: упругий элемент - инерционная деталь - измеряемый образец

Изобретение относится к дилатометрии и предназначено для соэдаяия новых средств измерения температурного коэффициента линейного расширёт ния (ТКЛР) твердых материалов, Ц/ил изобретения - повьппение точности и упроцвяие

Изобретение относится к устройствам для определения теплофизических свойств веществ, а именно к определению коэффициента объемного расширения вещества, и может, быть применено в экспериментальной биологии

Изобретение относится к области испытательной техники и может использоваться для определения температурного коэффициента линейного расширения композиционного материала

Изобретение относится к технике определения физико-механических свойств угольных продуктов и может быть использовано при испытании материалов футеровки алюминиевых электролизеров в условиях электролиза

Изобретение относится к анализатору для простого анализа и исследования малых количеств образцов

Изобретение относится к области исследования физических свойств материалов

Изобретение относится к микроскопу с термолинзой
Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области неразрушающего контроля

Изобретение относится к тепловым испытаниям материалов, а именно к способам определения коэффициента термического расширения пленочных образцов
Наверх