一种批量试件抗热冲击性能测试装置

    公开(公告)号:CN108414384B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201810091654.8

    申请日:2018-01-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公布了一种批量试件抗热冲击性能测试装置,它包括有气缸、气动冲杆、上密封炉、隔热仓门和下密封炉。上加热炉营造上高温腔,上高温腔中有试件架。试件上端悬挂在试件架上,下端用试件套固定。试件架顶部链接悬丝一,悬丝一顶部系有导向环,导向环同时穿过悬丝二、三。悬丝二固定在悬丝柱上,悬丝三顶部固定在炉门上,下端挂重物。下加热炉营造下高温腔,下高温腔底部有螺旋试件塔。本发明的技术效果是:在材料的抗热冲击性能的测试中,本发明试件的初始环境为任意温度,实现试件抗热冲击性能实验范围更宽;一次性能测出多个试件的抗热冲击性能实验,获得参量较多,效率高;同批试件的热冲击试验目标环境一致性好,试验结果可靠性高。

    一种用于超高温陶瓷材料的批量式降温热冲击试验装置

    公开(公告)号:CN108398349B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201810090944.0

    申请日:2018-01-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于超高温陶瓷材料的批量式降热冲击试验装置。它包括一个高温腔,一个冷却腔和一个舱门。试件夹持盘与一端伸至腔外的转轴连接。试件夹持盘盘内有一批均匀分布的上孔洞,每个孔洞中依次装有隔热保护结构、耐高温弹簧、耐高温螺栓。试件夹持盘底部有试件助推器,试件助推器上的凹槽可固定试件。带孔挡板上有试件运动轨道与同样一批均匀分布的下孔洞,安装于闭合舱门上方。冷却腔内装有降温热冲击介质,底部铺有一层厚碳毡。本发明的优点是:实验时避免了试件移到腔外进行降温热冲击造成的初始温度不可控,保证同批试件的初始速度、热冲击环境完全一致,冷却腔底部的厚碳毡可避免试件下落受到机械冲击,试验准确度与效率较高。

    一种不同环境模块间的超高温陶瓷往复热冲击试验装置

    公开(公告)号:CN108132198A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201810089904.4

    申请日:2018-01-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种不同环境模块间的超高温陶瓷往复热冲击试验装置,属于超高温陶瓷材料的试验设备,它包括上下两个环境模块,第一环境模块(1)与第二环境模块(2)之间由的密封隔热舱门隔离(16),第一环境模块(1)内设有电机(3)、加热腔(4),第二环境模块(2)内设有加热腔(15)或液态介质腔(20)。电机(3)与电动控制装置(17)和速度反馈采集装置(18)连接,内部设有抱闸(19),外部设有隔热层(13),电机(3)通过承重绳(11)连接曳引轮(12)与导向轮(10),并连接缓速装置(5)和装有批量试件的支架(6)。本发明的优点是实现了批量试件以可控的速度和姿势在不同环境模块间的往复热冲击过程,能消除抗热冲击性能测试时机械冲击的影响;能保证批量试件抗热冲击试验环境一致性、提高试验结果可靠性。

    一种脆性材料直接拉伸强度测试装置的装夹机构

    公开(公告)号:CN104330304A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410679835.4

    申请日:2014-11-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种脆性材料直接拉伸强度测试装置的装夹机构,包括上夹持部件和下夹持部件,所述上夹持部件包括上楔形夹具(2),上楔形夹具(2)通过上圆环(3)悬挂在上圆筒(5)的上圆柱销(4)上,上圆柱销(4)安装在上圆筒(5)的销孔上,上圆筒(5)与试验机的上拉杆(11)连接;所述下夹持部件包括下楔形夹具(6),下楔形夹具(6)通过下圆环(7)连接在下圆筒(9)的下圆柱销(8)上,下圆柱销(8)安装在下圆筒(9)的销孔上,下圆筒(9)与试验机的下拉杆(10)连接。本发明的优点是:避免了脆性材料直接拉伸过程中试件受到弯曲和扭曲,改善了楔形夹具对试件的夹持,既适用于室温测试,也适用于高温和低温测试。

    大尺寸试件/结构件抗热冲击性能测试装置

    公开(公告)号:CN108387476A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810090910.1

    申请日:2018-01-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种大尺寸试件/结构件抗热冲击性能测试装置,它包括有放置大尺寸试件/结构件的试件放置腔(2),其中放置有试件保持架(3),它由高强石墨支架(9),隔热碳毡(10),石墨纸(11),大尺寸试件(13)组成。试件保持架(3)放置于试件放置腔(2)与可实现多样性复杂热环境的环境状态控制腔(7)间密封隔热舱门(4)之上。通过实现环境状态控制腔(7)内不同热环境,再打开两个腔间的密封隔热舱门(4),可实现环境模块空间的快速扩展,对处于扩展空间的大尺寸试件(13)实现热冲击。本发明的优点是:针对一定大尺寸试件/结构件的热冲击试验,可提高实验效率,且无机械冲击影响;在遭受热冲击过程中表面加热均匀,能准确控制热冲击试件的目标温度。

    一种用于抗热冲击性能测试的蜂窝状流水式试件导入机构

    公开(公告)号:CN108344627A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810090978.X

    申请日:2018-01-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种用于抗热冲击性能测试的蜂窝状流水式试件导入机构,属于材料抗热冲击性能测试的实验装置,它包括有上中心轴通过上轴承安装在上密封炉底部,上端有上蜂窝状试件放置盘且与上部电机相联;上蜂窝状试件放置盘下方有开孔挡板,开孔挡板正下方有联为一体的导轨,导轨安装在隔热仓门上;下中心转轴通过下轴承安装在密封炉底部,上端安装有下蜂窝状试件放置盘且与下部电机相联;导轨下端正对下蜂窝状试件放置盘,下蜂窝状试件放置盘底部有缓冲碳毡。本发明的技术效果是:在材料的抗热冲击性能的测试中,一次实验能进行多个初始温度下的抗热冲击性能测试,获得参量较多,效率高;同批试件的热冲击试验目标环境一致性好、试验结果可靠性高。

    一种陶瓷材料单面气体冲刷升降温热冲击试验装置及方法

    公开(公告)号:CN108333038A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810091635.5

    申请日:2018-01-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷材料单面气体冲刷升降温热冲击试验装置及方法,它包括有上高温腔,中高温腔和下高温腔,腔中分别置有发热体可营造不同温度的高温环境,三个高温腔竖直串联,腔体间有密封隔热舱门。下高温腔体中有储气腔,可储存不同压强的气体,储气腔上有气源管道。中高温腔中有试件保持架,保持架内侧中间在圆周方向上有试件槽,可嵌入试件,试件上下端有试件固定块可固定试件。上高温腔中有导流圆筒。本发明的技术效果是:可实现陶瓷材料气体冲刷热冲击环境下的单面升降温热冲击实验,且升降温热冲击的初始温度和目标温度范围广,且可以营造不同的气氛;在实验过程中,一次冲刷热冲击过程可对多个试件进行实验,大大提高实验效率。

    一种超高温材料连续热冲击试验装置

    公开(公告)号:CN108254278A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810061814.4

    申请日:2018-01-23

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种超高温材料连续热冲击试验装置,属于超高温材料的试验设备,它包括三个从上至下重叠的第一环境模块(2)、第二环境模块(6)和第三环境模块(10),第一环境模块(2)的顶面上装有导线轮(14)和定滑轮(17),第一环境模块(2)的底面上装有放线盘(22),导向丝(17)由放线盘(22)伸出,绕过导线轮(14)和定滑轮(17),导向丝(17)穿过第一加热炉(3)的引出端挂接有拉线质量块(21),在第一加热炉(3)内的一段导向丝(17)上通过试件固定套环(18)悬挂一列试件(19)。本发明的优点是:避免了试件的机械冲击和单件测试的分散性,在常温至3000℃的试验温度范围内,提高了测试的准确性和可靠性。

    一种用于超高温陶瓷的两箱式热冲击实验装置

    公开(公告)号:CN108132200A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201810090968.6

    申请日:2018-01-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于超高温陶瓷的两箱式热冲击实验装置,它包括设置有上加热炉和下加热炉的密封炉,所述密封炉由底座支撑,上加热炉和下加热炉内分别安装有对开式上舱门和对开式下舱门将试件放置区隔离,试件放置区内壁有一固定横挂钼丝,横挂钼丝上均布有批量悬挂钼丝圈,批量悬挂钼丝圈上固定有批量试件,使试件固定在试件放置区内。上述批量试件也可采用可装卸试件保持架固定安置在试件放置区内。本发明的技术效果是:试件表面加热均匀的条件下,进行批量式试验,效率较高,可以有效减少机械冲击,同时可以不同姿势进行试验。可实现试件受两种不同热环境连续或同时热冲击,从而更好地表征材料抗热冲击性能。

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