一种涂层长时高温弯曲实验装置及方法

    公开(公告)号:CN114878301A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210397690.3

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种涂层长时高温弯曲实验装置及方法,属于高温力学实验技术领域。该装置包括应力加载器件,应力加载器件包括限位支架、可替换测试台、可替换压头及配重模块;其中,限位支架包括支撑杆及顶座和底座,支撑杆的两端分别与顶座和底座连接;可替换测试台设置于底座的朝向顶座的一侧表面;可替换压头用于对放置于可替换测试台的待测涂层试样施加压力;配重模块加设于可替换压头上以对可替换压头进行配重。该装置及相应的方法可在拓展涂层高温力学加载形式的同时以较低的成本解决长时高温力学加载难题,有利于研究涂层梯度应力条件下长时高温演变行为,进而为复杂构型热端部件表面防护涂层失效分析与长寿命设计提供基础与指导。

    一种超高温水氧环境下原位微纳米压痕测试系统及其方法

    公开(公告)号:CN112229752B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202011156254.4

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种超高温水氧环境下原位微纳米压痕测试系统及其方法。本发明将传统的管式炉中水平放置的防护管道改为竖直放置,压杆和试样平台分别从竖直放置的防护管道的两头进入,既避免了在管壁上打孔,又避免了选用大直径的防护管道使得选用更长的压杆;本发明选用了长程滑轨,在试样进行水氧考核期间将箱体通过滑轨移动到远离压杆驱动器,完成水氧考核后,将箱体通过滑轨移动到压杆下方,完成压痕测试;本发明采用一体化设计,能够在1600℃高温环境下对涂层试样进行任意水氧比例考核后开展原位微纳米压痕测试,实现涂层试样在超高温水氧环境下的力学性能的原位表征,可行性高,操作简单。

    一种涂层长时高温弯曲实验装置及方法

    公开(公告)号:CN114878301B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202210397690.3

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种涂层长时高温弯曲实验装置及方法,属于高温力学实验技术领域。该装置包括应力加载器件,应力加载器件包括限位支架、可替换测试台、可替换压头及配重模块;其中,限位支架包括支撑杆及顶座和底座,支撑杆的两端分别与顶座和底座连接;可替换测试台设置于底座的朝向顶座的一侧表面;可替换压头用于对放置于可替换测试台的待测涂层试样施加压力;配重模块加设于可替换压头上以对可替换压头进行配重。该装置及相应的方法可在拓展涂层高温力学加载形式的同时以较低的成本解决长时高温力学加载难题,有利于研究涂层梯度应力条件下长时高温演变行为,进而为复杂构型热端部件表面防护涂层失效分析与长寿命设计提供基础与指导。

    一种超高温水氧环境下原位微纳米压痕测试系统及其方法

    公开(公告)号:CN112229752A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011156254.4

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种超高温水氧环境下原位微纳米压痕测试系统及其方法。本发明将传统的管式炉中水平放置的防护管道改为竖直放置,压杆和试样平台分别从竖直放置的防护管道的两头进入,既避免了在管壁上打孔,又避免了选用大直径的防护管道使得选用更长的压杆;本发明选用了长程滑轨,在试样进行水氧考核期间将箱体通过滑轨移动到远离压杆驱动器,完成水氧考核后,将箱体通过滑轨移动到压杆下方,完成压痕测试;本发明采用一体化设计,能够在1600℃高温环境下对涂层试样进行任意水氧比例考核后开展原位微纳米压痕测试,实现涂层试样在超高温水氧环境下的力学性能的原位表征,可行性高,操作简单。

    一种超高温水氧环境下原位微纳米压痕测试系统

    公开(公告)号:CN213600526U

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202022402267.7

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本实用新型公开了一种超高温水氧环境下原位微纳米压痕测试系统。本实用新型将传统的管式炉中水平放置的防护管道改为竖直放置,压杆和试样平台分别从竖直放置的防护管道的两头进入,既避免了在管壁上打孔,又避免了选用大直径的防护管道使得选用更长的压杆;本实用新型选用了长程滑轨,在试样进行水氧考核期间将箱体通过滑轨移动到远离压杆驱动器,完成水氧考核后,将箱体通过滑轨移动到压杆下方,完成压痕测试;本实用新型采用一体化设计,能够在1600℃高温环境下对涂层试样进行任意水氧比例考核后开展原位微纳米压痕测试,实现涂层试样在超高温水氧环境下的力学性能的原位表征,可行性高,操作简单。

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