Устройство для исследования термостойкости материалов

 

(и) 862050

Союз Советских

Социалистических

Республик(51) М. Кл.

G 0I N 3/60 (Государственнык комитет

СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 536.275 (088.8) (72) Авторы изобретения

В. М. Аксенов, Е. А. Жакежанов, Е. С. Чер фтпов. ."и Ас,: Н.-.Сычев

F 1

Ф ! !

1 г г: (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТЕРМОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к области исследования свойств материалов, а именно к устройствам для исследования термостойкости материалов.

Известна установка, содержащая водоох- 5 лаждаемый корпус, тепловую изоляцию, регулируемую нагревательную систему и механизм перемещения образцов (1).

В этой установке режим термического нагружения осуществляется вертикальным пе- lo ремещением образцов из высокотемпературной зоны нагрева в низкотемпературную и наоборот.

Однако известная установка не обеспечивает широкого диапазона изменения скоро- 15 стей нагрева и охлаждения, работая в режиме теплового удара.

Наиболее близким к предлагаемому по техническому решению является устройство, содержащее теплоизолированный корпус, раз- 20 мещенную в нем камеру с тепловой изоляцией, нагревателем и систему газового охлаждения камеры (2).

В этом устройстве испытуемые образцы материалов помещаются в рабочую камеру, 25 которую охватывают рабочие каналы, образующие замкнутый контур. За счет последовательного подключения камеры к каналам с циркулирующим нагретым или охлажденным воздухом осуществляется циклическое зо термонагружение образцов материалов.

Однако известное устройство имеет ряд недостатков: размещение оборудования системы газового нагрева и охлаждения в рабочих каналах значительно сужает температурный интервал исследования материалов из-за ограничений по жаропрочности и жаростойкости применяемых конструкционных материалов оборудования; теплоотдача со стороны потока горячего воздуха, омывающего внутреннюю поверхность тепловой изоляции корпуса, повышает тепловую инерционность установки, что не позволяет проводить испытания в широком диапазоне изменения скоростей нагрева и охлаждения образцов; изменение температуры циклирования при постоянном расходе воздуха происходит за счет нестационарности режима работы нагревателя, что сокращает сроки его эксплуатации, требует применения сложной системы регулирования температуры и ограничивает применение высокотемпературных неметаллических нагревателей, склонных к разрушению при нестационарном режиме.

Эти недостатки существенно ограничивают облаеть проводимых испытаний термостойкости материалов.

Целью изобретения является расширение диапазона температурных пределов испытаний материалов.

862050

Для этого в устройстве для исследования термостойкости материалов, содержащем теплоизолированный корпус с размещенной в нем камерой, нагревателем и системой охлаждения, камера образована двумя коаксиальными цилиндрами со сквозными щелевидными прорезями по боковым поверхностям, причем внутренний коаксиальный цилиндр жестко закреплен на основании корпуса установки, а наружный коаксиальный цилиндр выполнен поворотным и снабжен устройством вращения относительно оси рабочей камеры, система газового охлаждения снабжена распределительным диффузором, образующим верхнюю часть камеры, а нагреватель равномерно размещен на внутренней поверхности тепловой изоляции корпуса установки, причем корпус снабжен системой водяного охлаждения, а сквозные щелевидные прорези выполнены взаимно перекрывающимися при вращении, при этом наружный коаксиальный цилиндр выполнен с втулочной частью, рабочая камера снабжена смотровым каналом, проходяшим через диффузор, а патрубки коллектора подачи охлаждаюшего газа выведены в кольцевой зазор между втулочной частью наружного цилиндра и смотровым каналом.

На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство для исследования термостойкости материалов, вертикальный разрез; на фиг. 2 показаны цилиндры рабочей камеры.

Устройство содержит смотровой канал 1, коллектор 2 подачи охлаждающего газа, тепловую изоляцию 3, раздающий диффузор 4, сквозные щелевидные прорези 5, корпус 6, систему водяного охлаждения 7, патрубок выхода 8, нагреватель 9, образцы материалов 10, внутренний цилиндр 1I, наружный коаксиальный цилиндр 12, устройство вращения 13.

Устройство работает следующим образом.

Испытуемые образцы материалов 10 через верхнюю крышку корпуса 6, снабженного системой водяного охлаждения 7, устанавливаются в рабочую камеру, состоящую из внутреннего цилиндра 11 и наружного коаксиального цилиндра 12. Наружный коаксиальный цилиндр 12 выполнен съемным и сверху надевается на внутренний цилиндр 11, жестко закрепленный на основании корпуса 6 устройства, образуя таким образом замкнутый объем рабочей камеры.

Вначале сквозные щелевидные прорези 5 на наружном 12 и внутреннем 11 цилиндрах полностью взаимно перекрыты. Нагревателем 9, равномерно размещенным на внутренней поверхности тепловой изоляции 3 корпуса 6, создается заданная температура в полости устройства. Из коллектора 2 подачи охлаждающего газа через кольцевой зазор между втулочной частью наружного цилиндра 12 и смотровым каналом 1 во внутренний объем рабочей камеры через раздающий диффузор 4 подается охлаждающий газ, который из патрубка выхода 8 поступает в газосборник. Это позволяет обеспечить в рабочей камере заданный градиент температуры циклирования.

l0 Устройством вращения 13, образующим пару колесо — коническая шестерня, осуществляется вращение наружного коаксиального цилиндра 12 относительно внутреннего цилиндра 11, за счет чего проис15 ходит изменение площади взаимного перекрытия сквозных щелевидных прорезей 5 на боковых поверхностях. При полном совмещении прорезей на внутреннем и наружном цилиндрах достигается максимальная

20 скорость нагрева образцов.

Регулирование теплового потока, подающегося в рабочую камеру механическим путем, позволяет проводить термическое нагружение образцов материалов 10 при стационарном режиме работы нагревателя 9.

Это увеличивает сроки его эксплуатации, повышает надежность и позволяет применять высокотемпературные нагреватели из неметаллических материалов, склонных к разрушению при нестационарном режиме.

Предлагаемая конструкция устройства дает возможность обеспечить за счет изменения площади взаимного перекрытия сквозных щелевидных прорезей 5 плавное рез5 гулирование скоростей нагрева и охлаждения образцов материалов 10 в широком диапазоне и проводить испытания как в режиме теплового удара, так и в различных режимах теплового нагружения. Кроме того, 40 локальное изменение теплового режима в рабочей камере при постоянной температуре во внутренней полости устройства обеспечивает его малую инерционность.

Таким образом, предлагаемая конструкция

45 устройства для исследования термостойкости материалов расширяет область проводимых испытаний и позволяет получать более полные данные о зависимости свойств материалов от изменения температуры.

Формула изобретения

1. Устройство для исследования термостойкости материалов, содержащее камеру для образцов, расположенную в корпусе с теплоизоляцией и нагревателем, и систему газового охлаждения камеры, о т л и ч а ющ е е с я тем, что, с целью расширения диапазона температурных пределов исследования, камера образована двумя коаксиальными цилиндрами со сквозными щелевид60

862050

Фиг. / ными прорезями по боковым поверхностям, причем внутренний цилиндр жестко закреплен на основании корпуса, а наружный выполнен поворотным и снабжен устройством вращения относительно оси рабочей камеры, система газового охлаждения снабжена распределительным диффузором, образующим верхнюю часть камеры, нагреватель равномерно размещен на внутренней поверхности тепловой изоляции корпуса установки, причем корпус снабжен системой водяного охлаждения я.

2. Устройство по п. 1, отл ич а ю щеес я тем, что наружный цилиндр выполнен с втулочной частью.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что камера снабжена смотровым каналом, проходящим через диффузор.

4. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что патрубки выведены в кольцевой зазор между втулочной частью наружного цилиндра и смотровым каналом.

5 5. Устройствопоп.1,отличающееся тем, что сквозные щелевые прорези выполнены взаимно перекрывающимися при вращении.

Источники информации, l0 принятые во внимание при экспертизе

1. Труды АН Литовской ССР. Серия Б. 1 (144), 1966, стр. 161 — 166.

2. Авторское свидетельство СССР, Ко 435481, кл. G 01N 3/60, 1974 (прототип).

Устройство для исследования термостойкости материалов Устройство для исследования термостойкости материалов Устройство для исследования термостойкости материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытаниям, в частности на термостойкость, и заключается в том, что поверхность испытываемого образца материала подвергают циклическому тепловому воздействию, включающему нагрев поверхности и последующее охлаждение, производя при этом контроль поверхности испытываемого образца материала

Изобретение относится к установкам и стендам для исследования и испытаний лопаток турбомашин двигателей, установок и других турбомашин на термомеханическую усталость

Изобретение относится к области температурных измерений, в частности, к определению пространственного распределения температур в теплозащитных конструкциях, подвергнутых высокотемпературному одностороннему нагреву, и может быть использовано при отработке теплозащиты спускаемых космических аппаратов

Изобретение относится к способам оценки длительной прочности неразрушающим методом

Изобретение относится к способам испытания материалов на термоустойчивость

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к устройствам для исследования термоусталости образцов, подверженных случайным температурным пульсациям в потоке жидкости, и может быть использовано в атомной и теплоэнергетике и в транспортных энергетических установках

Изобретение относится к области теплофизических измерений и предназначено для определения коэффициента термического расширения твердых тел

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к устройствам для испытания полых изделий на термостойкость

Изобретение относится к исследованиям физико-механических свойств проката металлов, а именно анизотропии пластичности и вязкости, которая является причиной появления при сварке слоистых трещин
Наверх