Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов при индукционном нагреве

Изобретение относится к методам определения механических характеристик конструкционных материалов с учетом условий их применения. Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, включает индукционный нагрев до заданной температуры со скоростью 10-100°С посредством промежуточного нагревательного элемента и определения предела прочности при растяжении образца. При этом нагрев образца осуществляют промежуточным нагревательным элементом из тугоплавкого проводящего материала, нагреваемого индукционным нагревателем до температуры 1300-1700°С. Технический результат - повышение точности определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов за счет приближения условий испытания образца к эксплуатационным тепловым нагрузкам материала в изделии. 1 табл., 6 ил.

 

Изобретение относится к методам определения механических характеристик конструкционных материалов с учетом условий их применения.

Известен способ определения предела прочности при растяжении диэлектрических материалов при индукционном нагреве (патент РФ №2538419, МПК G01N 3/18, от 06.08.2013), включающий индукционный нагрев образца до заданной температуры посредством промежуточных металлических элементов и определение предела прочности при растяжении образца.

Недостатком этого способа является применение металлических нагревателей, вследствие этого испытания ограничиваются температурами не более 1300°С, что не соответствует тепловым условиям эксплуатации некоторых высокотемпературных керамических и композиционных материалов в современных высокотеплонагруженных изделиях авиационной и ракетнокосмической техники.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов за счет приближения условий испытания образца к эксплуатационным тепловым нагрузкам материала в изделии.. Поставленная задача решается тем, что предложен способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, включающий индукционный нагрев до заданной температуры со скоростью 10-100°С посредством промежуточного нагревательного элемента и определения предела прочности при растяжении образца, отличающийся тем, что нагрев образца осуществляют промежуточным нагревательным элементом из тугоплавкого проводящего материала нагреваемого индукционным нагревателем до температуры 1300-1700°С.

Способ учитывает специфику применения материалов в изделиях с высокими тепловыми нагрузками и скоростями нагрева (10-100°С/с).

Сущность способа заключается в определении предела прочности при растяжении образцов при высокоинтенсивном индукционном нагреве промежуточного нагревательного элемента изготавливаемого из тугоплавкого проводящего материала. В качестве материала нагревателя могут быть использованы соединения на основе диборидов циркония и гафния, карбида кремния, силицидов молибдена и вольфрама, а также их различные комбинации. Промежуточный нагревательный элемент может использоваться как в условиях термического контакта с испытываемым образцом, так и без него. Индукционный нагрев позволяет осуществлять быстрый нагрев нагревательного элемента с возможностью точного автоматического управления нагревом, что является существенным для реализации динамического нагрева по заданному режиму изделия.

Изобретение поясняется конкретным примером определения предела прочности при растяжении конструкционных материалов. На фиг. 1 показано, что испытания проводят на испытательной машине 1, дополнительно оборудованной индукционным нагревателем 2 для нагрева промежуточного нагревательного элемента из высокотемпературной проводящей керамики (в частности диборида гафния) в форме трубки 3. Температура образца контролируется при помощи пирометра или термоэлектрического преобразователя 4.

Объектом исследования был выбран композиционный материал 8 (фиг. 2), изготовленный методом контактного формования из алюмохромфосфатного связующего с добавлением порошка Аl2O3, которое наносится на кварцевую ткань (материал ХАФСкв). Испытания на растяжение проводились на установке ИР5047-50 при температурах 1100, 1200, 1300, 1500°С. Скорость нагружения 5 мм/мин. Испытывалось по 5 образцов на каждую температурную точку. Контроль температуры проводился пирометром Modline 5 частичного излучения. На фиг. 2 видно как между захватами 5 помещался нагреватель 6 из HfB2, помещенный в теплозащиту 7 из пористого Аl2O3. Скорость нагрева составляла 10°С/сек. По достижении необходимой температуры производилась изотермическая выдержка в течение 180 сек. После изотермической выдержки проводилось испытание на растяжение.

Прочность при растяжении σ, МПа определяется по формуле

где Р - максимальная нагрузка при испытании на растяжение, Н;

S - площадь поперечного сечения рабочей зоны образца, мм. В таблице 1 представлены результаты определения прочности при растяжении ХАФСкв при различных температурах.

На фиг. 3 представлены образцы после проведения испытания. Полученные результаты характеризуются низким разбросом значений прочности - до 10% при температуре испытаний до 1500°С.

Так же, был произведен расчет распределения температур в образце при стационарном и нестационарном нагреве при помощи ANSYS Fluent. Геометрия задачи и элементная сетка приведены на фиг. 4, где 9 - воздух, 10 - теплоизоляция, 11 - образец (1/2 часть), 12 - металлические неохлаждаемые захваты, 13 - нагревательный элемент. Для границ расчетных областей введены следующие обозначения: 14 - граница теплоизоляция-воздух, 15 - ось симметрии задачи, 16 - образец-воздух, 17 - захваты-воздух, 18 - внешняя граница расчетной области для воздуха, 19 - нагреватель - воздух, 20 - внешняя граница расчетной области для захватов.

Расчетной оценке подлежали следующие характеристики: условия достижения стационарного режима нагрева, необходимая длительность выдержки (Фиг. 5). Распределение температур в образце видно на фиг. 6.

Расчет показал, что длительность выдержки на уровне 180 секунд достаточна для достижения стационарного режима нагрева. Расчет распределения температуры в образце показал, что перепад температур по толщине слоя в условиях стационарного нагрева не превышает 10 градусов вплоть до температуры поверхности образца ~1700°С. Оценка термических напряжений возникающих в образце показала, что их относительная доля при испытании образцов не превышает 2%.

Таким образом, рассматриваемая конструкция образца и системы нагрева позволяет осуществить динамический нагрев рабочей части образца по заданному режиму, и тем самым обеспечить имитацию температурного режима соответствующего изделию и корректно провести испытания образца при осевом растяжении.

Данное техническое предложение позволяет приблизить условия испытания керамических и композиционных материалов к тепловым условиям эксплуатации современных высокотеплонагруженных изделиий авиационной и ракетнокосмической техники.

Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, включающий индукционный нагрев до заданной температуры со скоростью 10-100°С посредством промежуточного нагревательного элемента и определения предела прочности при растяжении образца, отличающийся тем, что нагрев образца осуществляют промежуточным нагревательным элементом из тугоплавкого проводящего материала, нагреваемого индукционным нагревателем до температуры 1300-1700°С.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для определения долговечности кирпичной кладки из красного кирпича. Способ определения долговечности кирпичной кладки при положительных температурах заключается в том, что измеряют прочность кирпича на сжатие, измельчают кирпич и определяют долю L аморфной структуры кирпича - метакаолина.

Изобретение относится к области исследований физико-механических свойств материалов и может быть использовано для определения огнестойкости строительных материалов.

Изобретение относится к области измерительной техники и может использоваться при создании устройств и приборов для контроля качества эластичных материалов с малым поперечным сечением, предпочтительно защитных нитей и лент полимерных с нанесенным термоадгезионным слоем и голографическим рисунком, используемых при производстве ценных бумаг.

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на головную часть (обтекатель) ракеты в наземных условиях.

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к воспроизведению тепловых режимов головной части (обтекатель) ракеты в наземных условиях.

Изобретение относится к области испытания материалов при повышенной температуре в условиях индукционного нагрева в протоке инертного газа. Представленная в заявке установка для испытания механических свойств материалов стандартная, имеет камеру, в которой установлен ВЧ-индуктор с цилиндром внутри него.

Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано для формирования образцов тонких покрытий, применяемых при испытании на когезионную прочность растяжением при повышенных температурах.

Предлагаемое изобретение относится к испытательной технике, в частности к способам испытания конструкционных материалов на прочность в широком диапазоне низких температур.

Изобретение относится к средствам определения физико-химических констант вещества, а именно его поверхностного натяжения и коэффициента вязкости. Устройство содержит печь электросопротивления, установленную с возможностью вертикального перемещения посредством подвижного держателя, измерительную и регулирующую термопары, систему подачи газов, систему нагружения образца металлического материала, включающую охлаждаемый герметичный блок с камерой для размещения в ней испытываемого образца в виде гильзы, и с датчиком веса, установленным на неподвижном основании.

Изобретение относится к способам определения термомеханических характеристик полимерных композиционных материалов, а именно к способам определения теплостойкости Т.

Изобретение относится к области исследований физико-механических свойств материалов и может быть использовано для определения огнестойкости строительных материалов.

Изобретение относится к теплофизике и может найти применение при разработке испытательного оборудования, обеспечивающего нагревание объекта до высокой температуры (2000-2200 K) за сравнительно короткий промежуток времени ~20-30 с и последующее охлаждение объекта.

Изобретение относится к области исследования и анализа материалов, в частности к способам контроля целостности изделий из композиционных материалов на основе углеродного волокна, и может быть использовано для выявления производственных дефектов и эксплуатационных повреждений изделий из композиционных материалов, содержащих углеродное волокно.

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к средствам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на поверхности элементов летательных аппаратов, например головных обтекателей ракет, в наземных условиях.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть предназначено для исследования невидимой ткани. Способ предназначен для идентификации невидимой ткани.

Изобретение относится к неразрушающему контролю скрытых дефектов в тепло- и гидроизоляционных обшивках крупногабаритных цилиндрических изделий, относящихся к химической, нефтегазовой и ракетно-космической отраслям промышленности с использованием активного теплового метода.

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к воспроизведению тепловых режимов головной части (обтекатель) ракеты в наземных условиях.

Изобретение относится к испытательным установкам тепла-холода и предназначено для испытания крупногабаритных изделий при воздействии на них воздушных потоков с быстро меняющейся температурой.

Изобретение относится к способам тепловых испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), в частности керамических обтекателей ракет. Заявленный способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов включает зонный радиационный нагрев обтекателя и измерение температуры.

Изобретение относится к неразрушающему контролю скрытых дефектов в композиционных материалах и изделиях активным тепловым методом, используемых в авиакосмической, ракетной, атомной, машиностроительной и энергетической отраслях промышленности.

Изобретение относится к теплофизике и может найти применение при разработке испытательного оборудования, обеспечивающего нагревание объекта до высокой температуры (2000-2200 K) за сравнительно короткий промежуток времени ~20-30 с и последующее охлаждение объекта.
Наверх