產地類別 |
國產 |
價格區間 |
10萬-20萬 |
應用領域 |
石油,能源,電子,電氣 |
內容積 |
225 升 |
內箱尺寸 |
W×D×H = 500×600×750mm |
外箱尺寸 |
W×D×H = 850×1500×2030mm |
溫度范圍 |
-20℃~+150℃ |
溫度波動度 |
±0.3℃(-20℃~+100℃);±0.5℃(+100.1~+150℃) |
溫度偏差 |
±1.5℃(+100.1~+150℃) |
升溫時間 (平均 /min) |
非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃) |
降溫時間 (平均 /min) |
非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃) |
使用環境 |
溫度 +5℃~+35℃;濕度≤90% rh |
內箱 |
不銹鋼板 SUS304 |
電源 |
AC380 (1±10%) V (50±0.5) Hz 三相四線 + 保護地線 |
金屬材料快溫變試驗箱熱膨脹裂紋測試產品,旨在評估金屬材料在快速溫度變化環境下的性能表現。該產品利用高質量的溫度控制技術,可精確模擬不同溫度變化條件。通過對金屬材料進行熱膨脹裂紋測試,能幫助企業了解材料的可靠性和耐久性,為產品設計和質量控制提供重要依據。產品操作簡便,數據準確可靠,適用于各類金屬材料的研發、生產及質量檢測環節,助力提升產品品質和市場競爭力
金屬材料快溫變試驗箱熱膨脹裂紋測試
一、測試目的
金屬材料在溫度快速變化的環境中,由于熱脹冷縮的特性,可能會產生熱膨脹應力。如果這種應力超過材料的承受極限,就可能導致材料出現裂紋或其他損壞。熱膨脹裂紋測試的目的就是通過模擬快速溫度變化的條件,觀察金屬材料是否會出現熱膨脹裂紋,以及評估材料在這種環境下的可靠性和耐久性。
二、測試設備
溫度波動范圍:±0.3℃(-20~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃)±2.5﹪rh
升溫時間:非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃)
降溫時間:非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃)
電源:380V
結構設計:
內箱材質:測試區內箱不銹鋼板 ( SUS # 304 ),
外箱材質:不銹剛表面拉絲處理。
觀測窗口:觀察試品使用 ( W*L 28 * 35 cm )×1
外箱燈源:高亮度照明燈 ( 13 W PL燈 )
窗口防汗設計:采電熱器裝置,防止水氣凝結 ( 40 W )
測 試 孔:可外接測試電源線及信號用
機臺滑輪:采滑輪移動調整擺放位置與強力螺栓固定位置(200Kg / 輪 )
保 溫 層:保溫絕緣層耐燃防火 PU + 隔熱玻璃棉(保溫層厚 10.0 cm)
箱內盤架:可活動調整柵盤架與不銹鋼條狀柵盤二只(盤架每間格 5.0 cm另加非導電套管)
三、測試步驟
樣品準備:選取具有代表性的金屬材料樣品,對其進行必要的加工和處理,確保樣品表面平整、無缺陷,并測量和記錄樣品的初始尺寸、形狀等參數。
安裝樣品:將準備好的金屬材料樣品放置在快溫變試驗箱內的特定位置,通常需要使用合適的夾具或支架來固定樣品,以防止在溫度變化過程中樣品移動或位置發生變化。
設置測試參數:根據測試要求和標準,設定快溫變試驗箱的溫度變化范圍、變化速率、循環次數以及在每個溫度階段的保持時間等參數。例如,可能先將溫度在短時間內升高到 100℃,保持一定時間后再迅速降低到 -50℃,如此循環多次。
啟動測試:確認設置無誤后,啟動快溫變試驗箱,開始進行溫度變化測試。在測試過程中,試驗箱會按照設定的參數自動控制溫度的變化。
觀察與記錄:在整個測試過程中,定期觀察金屬材料樣品的表面和內部情況,看是否有裂紋產生。可以使用放大鏡、顯微鏡等工具輔助觀察。同時,記錄下每次觀察到的結果,包括裂紋出現的時間、位置、長度、寬度等信息。
結束測試:當完成設定的溫度循環次數或觀察到樣品出現明顯的損壞或失效時,結束測試。將樣品從試驗箱中取出,進行進一步的分析和評估。
金屬材料快溫變試驗箱熱膨脹裂紋測試
四、結果評估
根據測試過程中記錄的裂紋情況,對金屬材料的熱膨脹裂紋性能進行評估。評估指標可能包括:
裂紋出現的溫度循環次數:如果在較少的溫度循環次數下就出現了裂紋,說明材料的抗熱膨脹裂紋性能較差;反之,如果經過較多的循環次數才出現裂紋,則表明材料具有較好的抗熱膨脹裂紋能力。
裂紋的嚴重程度:包括裂紋的長度、寬度、深度以及數量等。裂紋越長、越寬、越深,數量越多,說明材料受到的熱膨脹損傷越嚴重,其性能也相對較差。
材料的變形情況:除了裂紋,還需觀察材料在溫度變化過程中是否發生了明顯的變形,如彎曲、扭曲等。變形程度也可以作為評估材料性能的一個參考指標。
通過對這些結果的分析,可以判斷金屬材料在快速溫度變化環境下的適應性和可靠性,為材料的選擇、設計和應用提供依據。同時,也可以通過比較不同材料的測試結果,篩選出更適合特定溫度變化條件的金屬材料。