+8618700875368

Melyek a kriogén kamra alkalmazásai?

Jul 07, 2021

A modern mérnöki és ipari alkalmazásokban az anyagok és alkatrészek gyakran olyan szélsőséges körülményeknek vannak kitéve, amelyek megkérdőjelezik tartósságukat, mechanikai teljesítményüket és megbízhatóságukat. Az űrrepülőgép-szerkezetektől és a nagy sebességű-gépektől a precíziós szerszámokig és elektronikus eszközökig a fémek, ötvözetek és kompozitok ultra-alacsony hőmérsékleten való viselkedésének megértése elengedhetetlen a biztonság, a hosszú élettartam és az optimális teljesítmény érdekében. A LIB kriogén kamrája ellenőrzött, megismételhető és biztonságos környezetet kínál ezeknek a zord körülményeknek a szimulálására, lehetővé téve a mérnököknek és kutatóknak, hogy kiértékeljék az anyag tulajdonságait, feltárják a meghibásodási módokat, és optimalizálják a terveket az igényes alkalmazásokban való alkalmazás előtt.

 

Kriogén kamra kriogén technológia alkalmazása a nukleáris iparban és a repülőgépiparban. Közülük a repülőgépiparban való felhasználás kiemelkedőbb. Az űrrepülő alkatrészek nagymértékben növelik a tartósságukat és a fáradtságállóságukat a szuper, kezelés és hideg-meleg sokk után. Így a gép megbízhatósága és élettartama javul.

 

 Cryogenic chamber

A kriogén kamra, a kriogén kezelés csökkentheti a maradéktartalmat, elősegítheti a finom karbidok kicsapódását, csökkentheti a szemcsék közötti húzófeszültséget és javíthatja az anyagok tulajdonságait

 

Alkalmazási kör


ultra alacsony hőmérsékletű kamra használható gyorsacélhoz, keményfémhez, munkásmérőhöz, pengéhez, öntőformához, fűrészlapokhoz, olajszivattyúhoz, fúvókához, mikromotor tengelyhez, automatikus csapágyhoz, golffejhez, tekercshez, kriogén szelepekhez, alumíniumötvözethez, rézötvözethez, hardverekhez, szerszámokhoz, rugókhoz, fogaskerekekhez, csapágyakhoz, gyémánthoz, acélfúró gépekhez, bitgeológiai, bányászat mérnöki, repülési és így tovább mindenféle kriogén fémanyag Használható interferenciahűtésre és különféle alkatrészek ultra-alacsony hőmérsékletű környezetszimulációjára.

 

Kriogén kamra


Hőmérséklet-tartomány: -120 fok ~ +150 fok

Hőmérséklet-ingadozás: ± 0,5 fok

Hőmérséklet eltérés: ± 2,0 fok

Hűtési sebesség: 1 fok / perc

Fűtési sebesség: 3 fok / perc

Mechanikus kompressziós hűtő hűtőrendszer

PTR Platinum Resistance PT100Ω/MV A-osztályú hőmérséklet-érzékelő

Szimulációs környezeti kamra, amely centrifugális szélventilátorral van felszerelve a gázciklus felgyorsítására

A belső anyag 304-es rozsdamentes acél, tükörfelület

 

A LIB kriogén kamra működési elve


A LIB kriogén kamrája ultra{0}}alacsony hőmérsékletet ér el akár –120 fokigfejlett kaszkád mechanikus hűtőrendszer. A nagy-hatékonyságú francia Taikang mechanikus kompresszorokkal működő többfokozatú hűtőkör folyamatos, stabil hűtést biztosít folyékony nitrogén nélkül.

 

Cryogenic Chamber

Cryogenic Chamber

Név Kriogén kamra (mechanikus kompresszoros hűtés)
Hőmérséklet tartomány −120 foktól +150 fokig
Hűtési módszer Kaszkádos mechanikus hűtés (kompresszor-alapú, LN₂ nem szükséges)
Tipikus hőmérsékleti stabilitás ±0,5 fok az alapjelnél (feltételek vonatkoznak rá)
Tipikus egyformaság ±1,5 fok a munkatérben normál terhelés mellett
Tipikus lehűlés- 1 fok/perc környezeti hőmérséklettől -40 fokig ; általános lehűlés-–120 fokra, jellemzően 90–180 perc a mintaterheléstől függően; 3 fok/perc környezeti hőmérséklettől +150 fokig
Vezérlés és naplózás PT100 A osztályú érzékelők, PID vezérlő, Ethernet/USB adatexport, folyamatos naplózás (CSV/PDF)
Munkahelyiségek (példák) 100-1000L (egyedi méretben is kapható)

 

A legfontosabb összetevők és jellemzők a következők:

  • Mechanikus{0}}kompresszoros hűtés:Megszünteti a folyékony nitrogénnel kapcsolatos kezelési, utántöltési és biztonsági problémákat, miközben stabil és folyamatos ultra{0}}alacsony hőmérséklet-szabályozást biztosít.
  • Kaszkád PID vezérlés:A PT100 A osztályú érzékelők nagy pontossággal figyelik a hőmérsékletet, míg a programozható PID-szabályozó ±0,5 fokos stabilitást és ±1,5 fokos egyenletességet tart fenn a munkaterületen.
  • Széles hőmérséklet-tartomány és termikus kerékpározás:A rendszer –120 foktól +150 fokig terjed, lehetővé téve az extrém termikus-delta ciklusokat az anyagok, eszközök vagy érzékelők számára egyetlen kamrán belül.
  • Kiszámítható teljesítmény:A tipikus lehűlés-környezeti hőmérsékletről –120 fokra 90–180 percen belül megtörténik, a mintaterheléstől függően, programozható hűtési/fűtési profilokkal az ismételhető teszteléshez.
  • Biztonsági jellemzők:A beépített-túl-hőmérséklet elleni védelem, az automatikus-leolvasztási ciklusok, a magas-nyomású reteszelések, a hiba-biztonságos áramkimaradások-és távoli riasztások biztosítják a biztonságos és megbízható működést.

A precíz mechanikus hűtés, a fejlett vezérlőrendszerek és a szigorú biztonsági funkciók kombinálásával a LIB Cryogenic Chambers ellenőrzött környezetet biztosít az ultra-alacsony hőmérsékletű teszteléshez, reprodukálható és ellenőrizhető eredményeket biztosítva az igényes alkalmazásokhoz.

 

A LIB kriogén kamra előnyei


 

Ultra-alacsony hőmérsékletű minősítés
Tesztelje a polimereket, kompozitokat, szerkezeti fémeket és repülőgép-alkatrészeket –120 fokon, hogy felmérje a ridegséget, a szívósságot és a meghibásodási módokat extrém körülmények között.

Cryogenic Chamber

műhely

Egyetlen{0}}rendszer hőtartománya
-120 foktól +150 fokig terjed, extrém termikus-delta ciklusokat tesz lehetővé berendezések váltása nélkül, időt takarít meg és csökkenti a bonyolultságot.

 

Nincs szükség kriogénkezelésre
A mechanikus-kompresszoros hűtés kiküszöböli a folyékony nitrogént, leegyszerűsíti a működést, csökkenti a biztonsági kockázatokat és csökkenti az üzemeltetési költségeket.

Cryogenic Chamber Cryogenic Chamber
Hűtőrendszer

Integrált belső rendszer

 

Precíziós és nyomon követhető adatok
A PT100 A osztályú érzékelők és a PID szabályozás stabil, egyenletes hőmérsékletet biztosítanak. Az Ethernet/USB naplózás audit{2}}kész CSV/PDF rekordokat biztosít a szabályozási megfelelés és a minőségbiztosítás érdekében.

 

Rugalmas testreszabás
Az állítható mintatartó állványok, belső rögzítések és testreszabható átvezetések különféle formájú, súlyú és méretű anyagokat és eszközöket fogadnak el.

 

Megbízható globális támogatás
Szabványos 3-év garancia, élettartamra szóló műszaki támogatás, 24 órás többnyelvű szerviz és gyors alkatrészforgalmazás világszerte. Ha a távoli javítás nem lehetséges, a LIB további költség nélkül csereegységet biztosít.

 

Biztonság és használhatóság
Hiba{0}}széfekkel, riasztókkal, túl-hőmérséklet elleni védelemmel és több-nyelvű érintőképernyős felülettel az intuitív kezelés érdekében.

 

express》expresszHa személyre szabott megoldásokat és árakat szeretne kapni az ózon tesztkamrához, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő telefonszámoninfo@libtestchamber.com.

 

Fémanyagok kriogén kamrában történő tesztelésének eljárása


 

1. lépés: Minta előkészítés

Vágja vagy formálja a fémmintákat a vonatkozó szabványok szerint (pl. ASTM E23, ISO 148, GB/T 229).

Mérje meg és rögzítse a kezdeti méreteket, tömeget és felületi állapotot.

Rögzítse a mintákat biztonságosan a kamra állványaiba vagy tartóiba.

 

2. lépés: A kamra beállítása

Állítsa be a kriogén kamrát a célhőmérsékletre a vizsgálati követelmények alapján:

−60 foktól −80 fokig : Általános alacsony-hőmérséklet szimuláció (hideg klíma, tárolás).

−100 foktól −120 fokig : Repülési, repülési vagy mélytengeri berendezések tesztelése.

−196 fok: Ultra-alacsony hőmérsékletű vagy szupravezető anyagok tesztelése.

Ellenőrizze, hogy az érzékelők, a PID-vezérlő, az adatnaplózás és a biztonsági reteszek megfelelően működnek-e.

 

3. lépés: Szabályozott hűtés

Indítsa el a kaszkád mechanikus hűtőrendszert.

Fokozatosan hűtse le a mintákat a célhőmérsékletre:

Környezeti → −40 fok: ~1 fok /perc.

Környezeti → -120 fok: jellemzően 90-180 perc a mintaterheléstől függően.

Hagyja, hogy a minták megfelelő áztatási ideig stabilizálódjanak az egyenletes hőterhelés érdekében.

 

4. lépés: Mechanikai tesztelés

Végezze el a szükséges vizsgálatokat a célhőmérsékleten:

Szakítóvizsgálat:Mérje meg a feszültség{0}}húzódási viselkedést és a rugalmasságot.

Ütésvizsgálat:Határozza meg a szívósságot és a rideg{0}}képlékeny átmenetet.

Keménységi teszt:Opcionális az alacsony hőmérsékletű{0}}keménység értékeléséhez.

Jegyezze fel az esetleges hibákat, repedéseket vagy rendellenességeket.

 

5. lépés: Adatgyűjtés és naplózás

Hőmérséklet, egyenletesség és stabilitás adatok rögzítése kamraérzékelők és PID-szabályozás segítségével.

Exportálja a tesztadatokat Ethernet/USB-n keresztül CSV vagy PDF formátumban a dokumentáció és a nyomon követhetőség érdekében.

 

6. lépés: Tesztkezelés-küldése

Fokozatosan állítsa vissza a mintákat a környezeti hőmérsékletre, hogy elkerülje a hősokkot.

Vizsgálja meg és dokumentálja a felületi vagy szerkezeti változásokat.

Az eredmények elemzése az anyagspecifikációknak és az alkalmazási követelményeknek való megfelelés szempontjából.

 

A precíz, megismételhető kriogén teszteléshez megbízható biztonsági és audit{0}}kész adatokkal,érintkezésLIB Iparma. Beszélje meg kriogén tesztprogramját, kérjen alkalmazásra{1}}specifikus cikluspéldákat, vagy ütemezzen be egy élő bemutatót műszaki szakértőinkkel.

 

A szálláslekérdezés elküldése