隨著現代各行業(ye) 的飛速發展,越來越多的金屬材料需要在低溫環境中使用,如低溫壓力容器、橋梁、建築材料等,因此對於(yu) 這些材料的各項力學性能的準確測量也就顯得至關(guan) 重要,尤其是試樣的屈服強度、抗拉強度、延伸率和麵縮率等拉伸性能指標。
如:液體(ti) 火箭發動機的結構材料除了承受高溫衝(chong) 擊外,由於(yu) 液氫(沸點-253℃)、液氧(沸點-183℃)等低溫貯存推進劑的存在,還有超低溫(-100℃以下)環境要求,故液體(ti) 火箭發動機理想的結構材料需要具備優(you) 良的低溫力學性能;用於(yu) 低溫手術的醫療器械,使用液氮對患者的局部肉體(ti) 進行低溫瞬時低溫冷凍,使得肉體(ti) 固化後進行快速和無痛手術。
文天精策儀(yi) 器科技拉伸試驗機冷熱台,作為(wei) 可適配多數拉伸試驗機的低溫試驗平台,通過準確控溫,實現不同環境溫度下材料的力學性能測試,從(cong) 而準確的考察不同變形溫度下材料的力學性能,為(wei) 其在複雜環境溫度下的服役,提供數據支撐。
拉伸機冷熱台降溫過程
超低溫單向拉伸試驗
對金屬材料而言,其服役溫度顯著影響其力學性能。部分金屬在超低溫(77 K)條件下時,其斷裂強度、延伸率等會(hui) 顯著提升。並且相比高溫成形工藝會(hui) 造成材料的氧化的缺點,低溫下的成形工藝則不存在這樣的問題,這為(wei) 金屬材料成形工藝的成形能力提升,提供了新的途徑。
·材料的硬化、脆化
·材料的塑性變形能力改變
·材料的塑性變形能力改變
·材料的應變分布演化更加均勻
·材料的塑性變形機製發生變化
超低溫單向拉伸試驗檢測試樣在單向應力狀態下,溫度對其力學性能與(yu) 變形機製的影響。
降溫程序控製過程
295 K與(yu) 77 K下純銅的單向拉伸應力-應變曲線
研究內(nei) 容及關(guan) 鍵點:
·拉伸試驗機冷熱台的溫控算法可準確控製變形所需溫度;
·拉伸試驗機冷熱台可適配大多數萬(wan) 能試驗機實現低溫拉伸試驗,準確測試材料的低溫力學性能;
·拉伸試驗機冷熱台的氮氣回流除霧技術與(yu) 可視窗口,可結合DIC測試技術實現超低溫變形過程中應變的實時監測;
·通過設置拉伸試驗機參數,可實現變溫單向拉伸試驗,測試複雜溫度環境下材料的力學性能。
文天精策儀(yi) 器科技拉伸試驗機冷熱台:可與(yu) 各種萬(wan) 能試驗機適配,在試驗過程中通過文天精測拉伸試驗機冷熱台中的溫控程序,實現實時控溫,進行不同變形溫度下的單向拉伸試驗力學性能測試。並且,通過設置拉伸過程中的實驗參數,完成試樣在複雜變溫環境下的力學性能測試,指導在複雜溫況下材料的服役。