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公开(公告)号:CN105181737B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201510570595.9
申请日:2015-09-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N25/16
Abstract: 公开了超高温热膨胀系数非接触原位测试的方法及装置,其中所述方法包括:通过电极压杆给被测试样的两端施加预载荷,并获取施加预载荷后所述被测试样的第一图像;保持所述预载荷不变,给所述电极压杆施加电压以加热所述被测试样至某一加热温度,获取所述加热温度下所述被测试样的第二图像;依据第一图像和第二图像确定所述被测试样的热应变,根据所述热应变和所述加热温度,确定所述被测试样在所述加热温度下的热膨胀系数。根据本发明,能够实现热力耦合作用下超高温热膨胀系数的测试,且测试温度范围广、操作简便、测量精度高、抗干扰性好。
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公开(公告)号:CN106769525A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611064553.9
申请日:2016-11-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G01N3/18 , G01N21/84 , G01N2203/0003 , G01N2203/0016 , G01N2203/0085 , G01N2203/0226 , G01N2203/0676 , G01N2203/0682
Abstract: 本发明提供了一种高温真空环境下测试导体材料力学性能的系统及测试方法,解决了高温应变测量困难、试样加热效率低等问题。系统,包括高温变形测试子系统、温控子系统和加载子系统,拉伸过程在真空环境舱中进行,试样通过力学试验机加载,本方法利用焦耳效应,将材料放入真空环境舱中,常温绝对真空度可达0.025Pa,通过对导体材料通入低压大电流,实现对试样的快速加热,在达到目标温度后,进行加载,同时采用DIC应变测试技术,对高温变形场进行数据采集,得到整个试样标距段的应变场和试样的位移‑载荷曲线,通过后续的数据处理,得到试样的高温拉伸/压缩模量和拉伸强度。本发明具有升温速率快,温度场均匀,变形测量精度高等优点。
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公开(公告)号:CN107870123A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711095926.3
申请日:2017-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G01N3/04 , G01N3/18 , G01N2203/0019 , G01N2203/0085 , G01N2203/0226 , G01N2203/0405
Abstract: 一种测试导体材料超高温压缩性能的夹具及夹持方法,属于超高温装夹技术领域。螺纹轴与试验机连接,轴座通过第一螺母与螺纹轴连接,第一螺母与螺纹轴之间设有第一垫圈,第一垫圈与螺纹轴之间设有第三绝缘垫,轴座与螺纹轴之间的径向空隙内设有第一绝缘垫,轴座与螺纹轴之间的轴向空隙内设有第二绝缘垫,连接法兰与轴座可拆卸连接,第一水冷压杆与压头座螺纹连接,压头体与压头座的球面性凹坑光滑接触,托盘与压头座螺纹连接;上压缩连杆与上压缩压头螺纹连接;垫块与定位罩螺纹连接,第二水冷压杆与垫块螺纹连接,轴连接套与定位盘连接,下压缩连杆与试验机螺纹连接,下压缩连杆与下压缩压头连接。本发明用于测试导体材料超高温压缩性能。
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公开(公告)号:CN104865137A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510344522.8
申请日:2015-06-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N3/18
Abstract: 测试导体材料高温环境下单轴拉伸力学性能的试验装置,本发明属于材料力学性能测试的技术领域。它的感应线圈为铜管绕制而成;上绝缘拉力杆通过上绝缘垫片与上夹具的上端面连接;下绝缘拉力杆通过下绝缘垫片与下夹具的下端面连接;当被检测试件的上端卡夹在上夹具的下端上,被检测试件的下端卡夹在下夹具的上端上时,感应线圈间隙套在被检测试件外测,感应线圈的两端分别与感应加热系统控制器的两个高频驱动输出端连接;测温探头的侧温端远距离对被检测试件的温度进行检测,测温探头的温度信号输出端与测温控制器的温度信号输入端连接。本发明使用感应加热,感应线圈体积小,制作简单,通过螺栓与加热系统控制器相连,便于拆卸,升温较快。
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公开(公告)号:CN107884286A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711093655.8
申请日:2017-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N3/24
CPC classification number: G01N3/24 , G01N2203/0226
Abstract: 一种测试复合材料高温剪切强度的试样及方法,属于复合材料高温力学性能测试领域。面内剪切试样上靠近上端和下端分别水平设有第一、第二切口,第一、第二切口均贯穿试样厚度方向,第一、第二切口的长度均大于试样宽度的一半,第一、第二切口的根部均为直方形,第一、第二切口关于试样反对称;层间剪切试样上靠近上端和下端分别水平设有切口一和切口二,切口一和二均贯穿试样宽度方向,切口一和二的长度均大于试样厚度的一半,切口一和切口二的根部均为直方形,切口一和切口二关于试样反对称。按照恒定位移加载面内或层间剪切试样,直至试样断裂,利用剪切公式计算面内或层间剪切试样复合材料高温剪切强度。本发明用于测试复合材料高温剪切强度。
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公开(公告)号:CN107884282A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711093661.3
申请日:2017-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G01N3/18 , G01N3/02 , G01N2203/0003 , G01N2203/0017 , G01N2203/0067 , G01N2203/0226 , G01N2203/0282 , G01N2203/0676 , G01N2203/0682
Abstract: 一种测试导电复合材料高温面外拉伸强度的试样及方法,属于复合材料高温力学性能测试领域。试样上、下表面沿着铺层方向分别设有上V形槽和下V形槽,上V形槽底部和下V形槽顶部分别设有U形缺口,上V形槽的V型角和下V形槽的V型角均为120°。方法是:试验前,用卡尺测量试样标距区任意3处的厚度b和宽度w,记录数据;试样应平稳的位于两个石墨压头中,并使试样中轴线、两个石墨压头中轴线、试验机压杆轴线三线保持重合;对试件施加不应大于强度预期值的5%的预载荷;设定升温速率均匀加热试件;按照恒定位移加载,直至试样断裂,记录试验中的位移、载荷数据;停止试验;计算复合材料高温拉伸强度σILT。本发明用于测试导电复合材料高温面外拉伸强度。
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公开(公告)号:CN110031291A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910444060.5
申请日:2019-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及材料力学性能测试装置技术领域,尤其涉及一种针对于L型试样的四点弯曲夹具,该四点弯曲夹具包括两个夹具部和至少两个加载稳定轴;两个所述夹具部上下对称设置,所述加载稳定轴之间平行设置,两个所述夹具部通过至少两个所述加载稳定轴连接,且至少有一个所述夹具部能够沿所述加载稳定轴的轴向移动,以调整两个所述夹具部之间的距离;每个所述夹具部均包括传动组件和两个支撑组件,所述传动组件带动两个所述支撑组件沿相反方向同时移动;本发明可辅助完成L型试样四点弯曲疲劳试验,对加载位置高精度可调并且在放置L型试样时可以辅助对中以减小偏差。
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公开(公告)号:CN107870123B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201711095926.3
申请日:2017-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种测试导体材料超高温压缩性能的夹具及夹持方法,属于超高温装夹技术领域。螺纹轴与试验机连接,轴座通过第一螺母与螺纹轴连接,第一螺母与螺纹轴之间设有第一垫圈,第一垫圈与螺纹轴之间设有第三绝缘垫,轴座与螺纹轴之间的径向空隙内设有第一绝缘垫,轴座与螺纹轴之间的轴向空隙内设有第二绝缘垫,连接法兰与轴座可拆卸连接,第一水冷压杆与压头座螺纹连接,压头体与压头座的球面性凹坑光滑接触,托盘与压头座螺纹连接;上压缩连杆与上压缩压头螺纹连接;垫块与定位罩螺纹连接,第二水冷压杆与垫块螺纹连接,轴连接套与定位盘连接,下压缩连杆与试验机螺纹连接,下压缩连杆与下压缩压头连接。本发明用于测试导体材料超高温压缩性能。
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公开(公告)号:CN107884286B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201711093655.8
申请日:2017-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N3/24
Abstract: 一种测试复合材料高温剪切强度的试样及方法,属于复合材料高温力学性能测试领域。面内剪切试样上靠近上端和下端分别水平设有第一、第二切口,第一、第二切口均贯穿试样厚度方向,第一、第二切口的长度均大于试样宽度的一半,第一、第二切口的根部均为直方形,第一、第二切口关于试样反对称;层间剪切试样上靠近上端和下端分别水平设有切口一和切口二,切口一和二均贯穿试样宽度方向,切口一和二的长度均大于试样厚度的一半,切口一和切口二的根部均为直方形,切口一和切口二关于试样反对称。按照恒定位移加载面内或层间剪切试样,直至试样断裂,利用剪切公式计算面内或层间剪切试样复合材料高温剪切强度。本发明用于测试复合材料高温剪切强度。
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公开(公告)号:CN106769525B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201611064553.9
申请日:2016-11-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种高温真空环境下测试导体材料力学性能的系统及测试方法,解决了高温应变测量困难、试样加热效率低等问题。系统,包括高温变形测试子系统、温控子系统和加载子系统,拉伸过程在真空环境舱中进行,试样通过力学试验机加载,本方法利用焦耳效应,将材料放入真空环境舱中,常温绝对真空度可达0.025Pa,通过对导体材料通入低压大电流,实现对试样的快速加热,在达到目标温度后,进行加载,同时采用DIC应变测试技术,对高温变形场进行数据采集,得到整个试样标距段的应变场和试样的位移‑载荷曲线,通过后续的数据处理,得到试样的高温拉伸/压缩模量和拉伸强度。本发明具有升温速率快,温度场均匀,变形测量精度高等优点。
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