+8618700875368

Які застосування кріогенної камери

Jul 07, 2021

У сучасному інженерному та промисловому застосуванні матеріали та компоненти часто піддаються екстремальним умовам, які ставлять під сумнів їх довговічність, механічні характеристики та надійність. Розуміння того, як метали, сплави та композити поводяться при над-низьких температурах, має вирішальне значення для забезпечення безпеки, довговічності й оптимальної продуктивності, починаючи від аерокосмічних конструкцій і високошвидкісних машин до точних інструментів і електронних пристроїв. Кріогенна камера LIB пропонує контрольоване, повторюване та безпечне середовище для моделювання цих важких умов, дозволяючи інженерам і дослідникам оцінювати властивості матеріалів, виявляти режими відмов і оптимізувати конструкції перед розгортанням у вимогливих додатках.

 

Кріогенна камера застосування кріогенних технологій в атомній та аерокосмічній промисловості. Серед них більш помітним є використання в аерокосмічній промисловості. Деталі космічного польоту значно підвищать свою довговічність і стійкість до втоми після супер, обробки та гарячого та холодного удару. Таким чином, підвищується надійність і термін служби машини.

 

 Cryogenic chamber

Кріогенна камера, кріогенна обробка може зменшити вміст залишків, сприяти осадженню дрібних карбідів, зменшити міжкристальну напругу розтягування та покращити властивості матеріалів

 

Область застосування


використання ультранизькотемпературної камери для швидкорізальної сталі, цементованого карбіду, робочого калібру, леза, прес-форми, пилкових полотен, масляного насоса, сопла, вала мікродвигуна, автоматичного підшипника, головки для гольфу, ролика, кріогенних клапанів, алюмінієвого сплаву, мідного сплаву, обладнання, інструментів, пружин, шестерень, підшипників, алмазу, гірничодобувної промисловості, геологічних бурових долот, сталі, деталей машин, ліків, біологічна інженерія, аерокосмічна промисловість тощо. Усі види кріогенних металевих матеріалів. Його можна використовувати для інтерференційного охолодження та моделювання навколишнього середовища з ультра-низькими температурами різних частин.

 

Кріогенна камера


Діапазон температур: -120 градусів ~ +150 градусів

Коливання температури: ± 0,5 градуса

Відхилення температури: ± 2,0 градуса

Швидкість охолодження: 1 градус / хв

Швидкість нагріву: 3 град./хв

Механічна компресійна холодильна система охолодження

PTR Platinum Resistance PT100Ω/MV A-датчик температури класу

Імітаційна екологічна камера, обладнана відцентровим вентилятором для прискорення газового циклу

Внутрішній матеріал - нержавіюча сталь 304, дзеркальна поверхня

 

Принцип роботи кріогенної камери LIB


Кріогенна камера LIB досягає над-низьких температур до −120 градусів за допомогоювдосконалена каскадна механічна система охолодження. Багатоступінчастий холодоагентний контур із високоефективними французькими-компресорами Taikang забезпечує безперервне стабільне охолодження без рідкого азоту.

 

Cryogenic Chamber

Cryogenic Chamber

Ім'я Кріогенна камера (охолодження механічним компресором)
Діапазон температур −120 градусів до +150 градусів
Спосіб охолодження Каскадне механічне охолодження (на основі-компресора, LN₂ не потрібен)
Типова температурна стабільність ±0,5 градуса на заданому значенні (застосовуються умови)
Типова однорідність ±1,5 градуса по всій робочій кімнаті при стандартному навантаженні
Типова швидкість охолодження 1 градус/хв від температури навколишнього середовища до -40 градусів; загальне охолодження-до −120 градусів зазвичай 90–180 хвилин залежно від навантаження зразка; 3 градуси/хв від навколишнього середовища до +150 градусів
Контроль і журналювання Датчики PT100 класу A, ПІД-регулятор, експорт даних Ethernet/USB, постійне ведення журналу (CSV/PDF)
Варіанти робочих кімнат (приклади) 100-1000 л (доступні нестандартні розміри)

 

Основні компоненти та функції включають:

  • Механічне-компресорне охолодження:Усуває проблеми з транспортуванням, заправкою та безпекою, пов’язані з рідким азотом, забезпечуючи стабільний і безперервний контроль над-низької температури.
  • Каскадне ПІД-регулювання:Датчики PT100 класу A контролюють температуру з високою точністю, тоді як програмований ПІД-контролер підтримує стабільність ±0,5 градуса та рівномірність ±1,5 градуса в робочій кімнаті.
  • Широкий температурний діапазон і термоцикл:Система охоплює від −120 градусів до +150 градусів, що забезпечує екстремальні температурні-дельта-цикли для матеріалів, пристроїв або датчиків в одній камері.
  • Передбачувана продуктивність:Типове охолодження-від температури навколишнього середовища до −120 градусів відбувається протягом 90–180 хвилин, залежно від навантаження зразка, із програмованими профілями охолодження/нагрівання для повторного тестування.
  • Функції безпеки:Вбудований-захист від-перегріву, автоматичні-цикли розморожування,-блокування під високим{3}}тиском,-безпечне відключення-електрики-і віддалена сигналізація забезпечують безпечну та надійну роботу.

Поєднуючи точне механічне охолодження, розширені системи керування та суворі функції безпеки, кріогенні камери LIB забезпечують контрольоване середовище для випробувань над-низьких температур, забезпечуючи відтворювані та контрольовані результати для вимогливих застосувань.

 

Переваги кріогенної камери LIB


 

Кваліфікація ультра-низьких температур
Випробовуйте полімери, композити, конструкційні метали та аерокосмічні компоненти при температурі -120 градусів, щоб оцінити крихкість, міцність і режими руйнування в екстремальних умовах.

Cryogenic Chamber

робоча кімната

Тепловий діапазон однієї-системи
Охоплює від −120 градусів до +150 градусів, уможливлюючи екстремальні термічні-дельта-цикли без перемикання обладнання, заощаджуючи час і зменшуючи складність.

 

Немає потреби в роботі з кріогеном
Механічне-охолодження компресора усуває рідкий азот, що спрощує роботу, зменшує ризики для безпеки та знижує експлуатаційні витрати.

Cryogenic Chamber Cryogenic Chamber
Система охолодження

Інтегрована внутрішня система

 

Точні та відстежувані дані
Датчики PT100 класу A та ПІД-регулятор забезпечують стабільну рівномірну температуру. Журналування через Ethernet/USB забезпечує -готові до аудиту записи CSV/PDF для відповідності нормативним вимогам і гарантії якості.

 

Гнучка настройка
Регульовані стелажі для зразків, внутрішні пристосування та прохідні канали, що налаштовуються, вміщують матеріали та пристрої різних форм, ваги та розмірів.

 

Надійна глобальна підтримка
Стандартна 3-річна гарантія, довічна технічна підтримка, цілодобове багатомовне обслуговування та швидке розповсюдження запасних частин по всьому світу. Якщо віддалений ремонт неможливий, LIB надає заміну без додаткових витрат.

 

Безпека та зручність використання
Розроблено з-захистами, сигналізаціями, захистом від-перегріву та багатомовним інтерфейсом сенсорного екрана для інтуїтивно зрозумілого керування.

 

экспресс экспресс экспрессЩоб отримати індивідуальні рішення та ціни на камеру для тестування озону, зв’яжіться з нами за адресоюinfo@libtestchamber.com.

 

Порядок випробувань металевих матеріалів у кріогенній камері


 

Крок 1: Підготовка зразка

Виріжте або сформуйте металеві зразки відповідно до відповідних стандартів (наприклад, ASTM E23, ISO 148, GB/T 229).

Виміряйте та запишіть початкові розміри, масу та стан поверхні.

Надійно встановіть зразки в стійки камери або тримачі.

 

Крок 2: Налаштування камери

Встановіть кріогенну камеру на цільову температуру відповідно до вимог тестування:

Від −60 градусів до −80 градусів: загальне моделювання низьких{2}}температур (холодний клімат, зберігання).

Від −100 градусів до −120 градусів: аерокосмічне, авіаційне або глибоководне -випробування обладнання.

−196 градусів: ультра-тестування наднизьких температур або надпровідних матеріалів.

Перевірте, чи належним чином функціонують датчики, ПІД-регулятор, реєстрація даних і блокування безпеки.

 

Крок 3: контрольоване охолодження

Запустіть каскадну систему механічного охолодження.

Поступово охолодіть зразки до цільової температури:

Навколишнє середовище → −40 градусів: ~1 градус/хв.

Навколишнє середовище → −120 градусів: зазвичай 90–180 хвилин залежно від навантаження зразка.

Дайте зразкам стабілізуватися протягом достатнього періоду замочування для рівномірного теплового впливу.

 

Крок 4: Механічні випробування

Проведіть необхідні випробування при цільовій температурі:

Випробування на розтяг:Виміряйте поведінку-напруження та пластичність.

Тест на удар:Визначте міцність і крихкість-пластичного переходу.

Тест на твердість:Додатково для-оцінки низькотемпературної твердості.

Записуйте будь-які несправності, тріщини або аномалії.

 

Крок 5: Збір даних і реєстрація

Отримання даних про температуру, однорідність і стабільність за допомогою камерних датчиків і ПІД-контролю.

Експортуйте тестові дані через Ethernet/USB у форматі CSV або PDF для документування та відстеження.

 

Крок 6: Обробка після-тесту

Поступово повертайте зразки до температури навколишнього середовища, щоб запобігти термічному удару.

Огляньте та задокументуйте будь-які поверхневі або структурні зміни.

Проаналізуйте результати на відповідність специфікаціям матеріалів і вимогам застосування.

 

Для точного, повторюваного кріогенного тестування з надійною безпекою та даними,-готовими до аудиту,контактLIB промисловістьсьогодні. Обговоріть свою програму кріогенних випробувань, надішліть запит-на приклади конкретних циклів застосування або заплануйте демонстрацію в реальному часі з нашими технічними експертами.

 

Послати повідомлення