В области аэрокосмической и энергетической энергетики изучение микромасштабных механизмов деформации высокотемпературных материалов является основной темой обеспечения надежности оборудования.
2024год9Июнь, Пекинский университет аэронавтики и астронавтики, факультет энергетики и энергетической инженерии команда вОптика и лазеры в инженерииЖурнал публикует важные результаты исследований, предлагает метод подготовки термостойких растров на основе ультрафиолетовой литографии и процесса магнитного распыления и успешно применяется в монокристаллических высокотемпературных сплавах на основе никеля (НБСК) В1000Измерение микромасштабных деформаций при температуре °С. Фруктовый прибор.5000Н 1200В качестве основного оборудования сверхвысокотемпературный растягивающий стол при температуре C обеспечивает точную поддержку для исследования высокотемпературных механических экспериментов на месте, помогая исследовательской группе преодолеть узкое место в технологии высокотемпературных измерений.
Название статьи:"Изготовление микромасштабной теплоустойчивой решетки для измерения деформации высокой температуры in situ методом отбора проб муаре"
Название журнала:"Оптика и лазеры в инженерии"
Подразделения - клиенты:Пекинский аэрокосмический университет
Применяемые продукты:Фруктовый прибор5000Н 1200Сверхтемпературный стол


технические характеристики
Микроскопическая пластическая деформация высокотемпературных сплавов на основе никеля при сверхвысоких температурах напрямую влияет на механизм отказа материала, но традиционная решетка легко терпит неудачу при высоких температурах, что приводит к недостаточной точности измерения. Исследования должны быть900℃~ 1000При температуре Цельсия образец подвергается растягивающей нагрузке и синхронизируется с данными о деформации решетки. Это дает точность контроля температуры, механическую стабильность загрузки и помехоустойчивость экспериментального оборудования.Очень высокие требования.
Фруктовый прибор5000Н 1200Сверхвысокотемпературный растягивающий стол при температуре °C является ключевой поддержкой для исследований со следующими преимуществами:
1. Сверхтемпературная стабильность:При комнатной температуре1200Точное регулирование температуры в диапазоне °C, колебание температуры ± ±0.1°C, обеспечивает стабильное наблюдение растра;
2. Высокоточная механическая загрузка:Максимальная нагрузка5000НСкорость загрузки0.1 ~ 500μм/минМожет быть отрегулирован для удовлетворения динамических потребностей измерения деформации микронного уровня;

Экспериментальная система сверхвысокотемпературного растяжения
Расширение возможностей
В исследовании команда использовала сверхвысокотемпературный стол для растяжения фруктового инструментаНБСКИспытания на нагревание и растяжение на месте. Оборудование нагревает образец до900При температуре °C и при сохранении постоянной температуры50 μм/минСкорость накладывает нагрузку на растяжение. Благодаря интегрированному цифровому оптическому микроскопу ученым удалось запечатлеть динамическую деформацию термостойкой решетки при высоких температурах и количественно оценить распределение поля деформации на основе метода отбора проб облаков.

Изображение термостойкой растровой деформации образца NBSC при 900°C (выше) и распределение разности фаз (ниже)
Эксперименты показали:
При температуре 1000 ° C решетка сохраняет полную периодическую структуру на расстоянии 8 мкм без значительного затухания контрастности;
При растягивающей нагрузке 763,7 МПа решетка полностью прикрепляется к фундаменту, точно раскрывая концентрацию деформаций и эволюцию полосы скольжения в зоне симметрии 45° ниже зазора.
сопутствующие товары

Холодильный стол на месте

SEM Сверхтемпературный стол
Температурный диапазон:- 190 - 600℃/ РТ ~ 1200℃
Температурная стабильность: ±0.1℃
Диапазон сил:0~5000Н
Сила точности:0,5%ФС
Расстояние смещения:80 мм
Точность смещения: ±1μм












