一种烧蚀碳层表面温度测量控制方法及装置

    公开(公告)号:CN109992021B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201910329817.6

    申请日:2019-04-23

    Abstract: 一种烧蚀碳层表面温度测量控制方法及装置,通过分别独立控制平面加热器、环状加热器的加热功率实现两个方向上传热热流的独立可控;采用在烧蚀碳层内部轴线埋置测温热电偶两点测温、基于单面热源一维传热模型计算表面温度的方法获得烧蚀碳层表面温度动态数据,并通过控制平面加热器功率,实现烧蚀碳层表面温度的准确采集和闭环控制;通过烧蚀碳层内部近表面处相同深度、不同径向位置埋置测温热电偶两点测温获得烧蚀碳层表面温度均匀性动态数据,通过控制环状加热器加热功率控制表面温度均匀一致。该装置能够有效抑制由于烧蚀碳层表面高热辐射、内部低热导的热传输特性导致的表面温度测试误差,实现烧蚀碳层表面温度的准确测量和控制。

    一种适用于高模量丝状材料热膨胀测试用石英管套件及方法

    公开(公告)号:CN119438296A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411531400.5

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种适用于高模量丝状材料热膨胀测试用石英管套件及方法,可用于不同种类丝状材料、尤其是高模量/超高模量特易脆裂的碳纤维室温~1000℃高温热膨胀系数的测试,并可推广应用于薄膜类材料热膨胀性能测试。该石英管套件由石英外管、石英顶杆、法兰、垫片、石英滑轮及石英圆棒组成。其中石英顶杆、垫片及石英圆棒形成一体化顶杆,石英外管、法兰和石英滑轮形成一体化外管,顶杆插入外管内,配合间隙小于2mm。被测丝状材料两端穿过薄壁紫铜管或石墨管,在搭接处涂上适用的有机或无机胶黏剂,再将紫铜管压扁。胶黏剂固化后,再置于丙酮浸泡不少于24h,再安装于石英滑轮和石英圆棒间。

    一种纤维中温纵向线膨胀系数测试装置

    公开(公告)号:CN103983658B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410217002.6

    申请日:2014-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种纤维中温纵向线膨胀系数测试装置,温度范围为室温~800℃。该测试装置包括炉架、充气管、电加热炉、热电偶、石英示差传感器套件、石英示差传感器套件支架、光栅数字位移传感器探头、光栅数字万分表、控温仪、惰性气瓶,其技术核心为石英示差传感器套件的设计及待测纤维样品的连接方法。七可有效解决现有技术所存在的各主要技术问题和难点,并能显著提高具有低膨胀系数特性的纤维类材料的纵向线膨胀系数测试精度。

    一种隔热材料高温热导率平面热源测试系统及方法

    公开(公告)号:CN104502400A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410685676.9

    申请日:2014-11-25

    Abstract: 本发明提出一种隔热材料高温热导率平面热源测试系统及方法,其能够测试隔热材料室温~1200℃热导率。其在高温炉中放置三块叠放的待测试样,再将提供恒定功率输出的平面热源放置在中部试样与下部试样之间,平面热源通过耐高温导线与恒流源表相连;将测试温度响应的测温热电偶设置在上部试样与中部试样之间,测温热电偶通过补偿导线与温度显示仪表相连。高温炉加热后,给平面热源通以一阶跃式加热电流,同时测试和记录在恒定气压下,测温热电偶的温度变化,从而计算获得待测试样的热导率。采用本发明的平面热源和测温热电偶可以解决了瞬态平面热源法测试低电阻率材料热导率时的温度信号干扰问题,可实现低电阻率材料的高温热导率测试。

    一种用于单根纤维高温拉伸应力-应变传递与测量装置

    公开(公告)号:CN117491182A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311530908.9

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于单根纤维高温拉伸应力‑应变传递与测量装置,包括:一对单根纤维高温夹具、水冷隔热套、限位机构、L型固定板、过载保护机构、移动平台、低温壳体、高温壳体、力值传递杆、吊丝、水平拉力测量传感器、外磁铁、支架、转轴、程控步进电机、内磁铁和密封不锈钢套;高温壳体和低温壳体之间通过水冷隔热套密封连接;一对单根纤维高温夹具安装在高温壳体内;吊丝的一端固定在L型固定板上,另一端吊住力值传递杆;力值传递杆右端通过过载保护机构与移动平台连接;低温壳体的右端面外侧焊接有支架;外磁铁、内磁铁和程控步进电机安装在支架上。本发明所述装置可实现对直径5~20μm单根纤维高温(温度不低于2000℃)力学性能的快速高效测试。

    一种可变氧分压环境高温热辐射性能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN108490022B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201810161891.7

    申请日:2018-02-27

    Abstract: 一种可变氧分压环境高温热辐射性能测试装置及测试方法,通过在试样表面建立温度、氧分压可控的高温有氧测试环境,实现对可变氧分压环境下材料高温热辐射性能的准确测试。本发明通过可变氧分压高温气体吹扫系统在试样表面形成氧气/氮气混合气体吹扫气流,实现试样所处加热环境的氧分压、气体绝对压力实时可控,同时避免了大气中存在的水、二氧化碳等极性分子在高温下发出的热辐射信号干扰测试结果,保证了热辐射测试准确性;采用吹扫气体与试样同步升温、恒温的控制方式,有效抑制试样表面与吹扫气体间的对流换热效应,保证了试样表面温度的控温准确性。

    一种可变氧分压环境高温热辐射性能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN108490022A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810161891.7

    申请日:2018-02-27

    Abstract: 一种可变氧分压环境高温热辐射性能测试装置及测试方法,通过在试样表面建立温度、氧分压可控的高温有氧测试环境,实现对可变氧分压环境下材料高温热辐射性能的准确测试。本发明通过可变氧分压高温气体吹扫系统在试样表面形成氧气/氮气混合气体吹扫气流,实现试样所处加热环境的氧分压、气体绝对压力实时可控,同时避免了大气中存在的水、二氧化碳等极性分子在高温下发出的热辐射信号干扰测试结果,保证了热辐射测试准确性;采用吹扫气体与试样同步升温、恒温的控制方式,有效抑制试样表面与吹扫气体间的对流换热效应,保证了试样表面温度的控温准确性。

    一种热电偶参考端温度实时自动精确补偿系统及实现方法

    公开(公告)号:CN105758545B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201610267185.1

    申请日:2016-04-27

    Abstract: 一种热电偶参考端温度实时自动精确补偿系统及实现方法,涉及温度测量领域;利用本方法可以实现热电偶测温时参考端温度的实时自动精确补偿。本发明通过下述技术方案予以实现:本方法所述的恒温罐具有恒温循环水路,罐内设置有恒温区,工作时恒温区的温度波动可以控制在±0.05℃以内,可以保持热电偶参考端温度恒定。所述的高精度热电阻通过数据采集卡与数据处理系统相连,能够实时采集热电偶参考端的温度,通过数据处理系统编程可以实现热电偶参考端温度的实时自动精确补偿。本方法所述的热电偶参考端温度实时自动精确补偿方法,可实现热电偶参考端温度的实时自动精确补偿,适用于很多场合下热电偶测量端温度的连续自动精确测量。

    一种高导热高模量碳纤维中高温热膨胀性能测试装置

    公开(公告)号:CN110823944B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN201910994474.5

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种高导热高模量碳纤维中高温热膨胀性能测试装置,包括:固定平台、激光扫描位移测量仪、炉壳升降装置、炉壳、测量主体、加热炉体、被测样件和恒温基准台;其中,炉壳升降装置设置于固定平台的上部;炉壳升降装置与炉壳相连接,炉壳升降装置能够带动炉壳上下移动;激光扫描位移测量仪、炉壳和恒温基准台均设置于固定平台的上部;激光扫描位移测量仪、炉壳、测量主体、加热炉体、被测样件和恒温基准台位于炉壳升降装置内部;测量主体位于炉壳内,测量主体与加热炉体相连接;被测样件与测量主体相连接;加热炉体套于被测样件的外表面。本发明实现室温至1000℃中高温条件下对该类纤维类材料轴向线膨胀系数的精确测试。

    一种烧蚀防热材料高温热辐射系数测试装置及方法

    公开(公告)号:CN107870157B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201711003996.1

    申请日:2017-10-24

    Abstract: 本发明涉及一种适用于烧蚀防热材料的高温热辐射系数测试装置和方法,可避免试样加热过程中氧气对烧蚀防热材料的氧化作用,同时消除热解气体对材料烧蚀表面热辐射信号的干扰,实现对烧蚀防热材料高温热辐射系数的准确测试。通过气流强度可实时在线控制惰性气氛吹扫系统和氧气浓度传感器,实现了试样加热环境氧气浓度的实时监测和控制,避免了烧蚀防热材料在高温环境下发生氧化反应导致的表面状态变化,能够构建接近于大气层再入或临近空间高超声速飞行状态下高温、贫氧的材料真实服役环境;本发明能够为揭示烧蚀防热材料高温服役环境下法向光谱热辐射系数、法向全波长热辐射系数演变规律提供有效的测试装置和测试方法。

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