Im Bereich Luft- und Raumfahrt und Energiedynamik ist die mikroskale Verformungsforschung von Hochtemperaturmaterialien ein zentrales Thema für die Gewährleistung der Zuverlässigkeit von Geräten.
2024Jahr9Im Monat 2007 hat das Team der Peking Aerospace University School of Energy and Power EngineeringOptik und Lasen im IngenieurwesenDie Zeitschrift veröffentlicht wichtige Forschungsergebnisse, schlägt eine Methode zur Herstellung von hitzebeständigen Rastern auf der Grundlage von UV-Lithographie und Magnetron-Spritzverfahren vor und wird erfolgreich in Nickelbasischen Monokristallinen Hochtemperaturlegierungen angewendet (NBSC(in der1000Mikroskala-Deformationsmessung bei ℃. Früchte Instrumente5000N 1200℃ Ultra-Hochtemperatur-Dehntisch als Kernausrüstung bietet präzise Unterstützung für die Hochtemperatur-in-situ-Mechanik-Experimente der Studie und hilft dem Forschungsteam, die Engpässe der Hochtemperatur-Messtechnik zu durchbrechen.
Artikelname:„Herstellung von mikroskaligem hitzebeständigem Gitter zur in-situ hohen Temperaturverformungsmessung durch Probenahme nach Moiré-Methode»
Zeitschriftennamen:„Optik und Lasen im Ingenieurwesen»
Kunden:Luft- und Raumfahrtsuniversität Peking
Anwendungsprodukte:Obstinstrumente5000N 1200℃ Hochtemperaturdehntisch


Technische Merkmale
Die mikroskalige plastische Verformung einer nickelbasierten Hochtemperaturlegierung bei ultrahohen Temperaturen wirkt sich direkt auf den Materialausfallmechanismus aus, aber herkömmliche Gitter brechen bei hohen Temperaturen leicht aus, was zu einer unzureichenden Messgenauigkeit führt. Die Forschung muss900℃~1000Eine Dehnlast auf die Probe in einer Umgebung von ℃ und die synchrone Erfassung von Rasterdeformationsdaten. Dies schlägt die Temperaturgenauigkeit, die mechanische Laststabilität und die Störungsbeständigkeit der experimentellen Ausrüstung vor.Sehr hohe Anforderungen.
Obstinstrumente5000N 1200℃ Ultra-Hochtemperatur-Dehntisch mit den folgenden Vorteilen zur Schlüsselstütze der Forschung:
1. Stabilität bei hohen Temperaturen:Kann bei Raumtemperatur bis1200Präzise Temperaturregelung im Bereich von ℃, Temperaturschwankungen ≤ ±0.1C, um eine stabile Beobachtung des Rasters zu gewährleisten;
2. Hochpräzise mechanische Belastung:Maximale Last5000NLadegeschwindigkeit0.1~500μm/minVerstellbar, um den dynamischen Anforderungen der Mikrometer-Deformationsmessung gerecht zu werden;

Integriertes Experimentssystem für Obstinstrumente mit ultrahoher Temperaturdehnung
Empowerment Forschung
In der Studie nutzte das Team das Obstinstrument Ultra-Hochtemperatur-Stretchtisch-PaarNBSCDie Probe wird in situ beheizt und gezogen. Das Gerät erhitzt die Probe in Echtzeit über das Heizelement und das Thermoelement900Temperatur zu halten und gleichzeitig50 μm/minDie Geschwindigkeit der Ausübung der Zuglast. Durch die Integration eines digitalen optischen Mikroskops konnten die Forscher erfolgreich ein dynamisches Bild der Veränderung des hitzebeständigen Rasters bei hohen Temperaturen erfassen und die Verteilung des Spannungsfeldes anhand der Probenahmemethode quantifizieren.

Wärmebeständige Raster-Verformungsbild von NBSC-Proben bei 900 ° C (oben) und Phasendifferenzverteilung (unten)
Die Ergebnisse zeigen:
● Bei einer hohen Temperatur von 1000 ° C behält das Gitter immer noch eine vollständige Zyklusstruktur von 8 μm Abstand und der Kontrast wird nicht signifikant abgeschwächt;
Bei einer Dehnlast von bis zu 763,7 MPa ist das Gitter vollständig an der Basis befestigt und zeigt genau die Spannungskonzentration und die Entwicklung des Gleitbandes in einem 45° symmetrischen Bereich unter dem Spalt.
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