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Máquinas de ensayos de resistencia a fluencia / máquinas de ensayos de fluencia (creep)

Ensayos a largo plazo en materiales resistentes a altas temperaturas hasta +2.000 °C

Las máquinas de ensayos de resistencia a fluencia y de fluencia –también conocidas como máquinas de ensayos de creep– se utilizan para determinar la resistencia a largo plazo y la resistencia en caliente de distintos materiales. En particular, los materiales resistentes a altas temperaturas empleados en industrias como la aeronáutica y aeroespacial, energía o la metalurgia deben soportar cargas y temperaturas cada vez más elevadas. Por ello, los ensayos de resistencia a fluencia y los ensayos de fluencia son imprescindibles para caracterizar los materiales de forma precisa y fiable.

ZwickRoell ofrece máquinas de ensayos de resistencia a fluencia Kappa para ensayos clásicos y avanzados de resistencia a fluencia, en distintas condiciones ambientales y con un amplio rango de temperatura de ensayo, desde –80 °C hasta +2.000 °C. Tanto en metales, cerámicas, CMC, grafito como en plásticos o materiales compuestos, los sistemas Kappa proporcionan resultados de ensayo precisos, reproducibles y de conformidad con las normas.

Máquinas de ensayos de resistencia a fluencia Accesorios para altas temperaturas hasta +2.000°C Extensómetros Descargas Solicite oferta / asesoramiento

¿Qué es un ensayo de fluencia/creep?

El ensayo de resistencia a fluencia/ de fluencia es un método destructivo de ensayo de materiales en el que se determinan la resistencia a largo plazo y la resistencia térmica de un material. Durante el ensayo, una probeta se somete durante un periodo prolongado a una fuerza de tracción o tensión de tracción constante, al tiempo que se expone a una temperatura elevada. Se distingue entre ensayos de corta duración hasta aprox. 10.000 horas y ensayos de larga duración a partir de aprox. 10.000 horas.

El objetivo del ensayo de fatiga (creep) es predecir la vida útil del material bajo determinadas condiciones de uso. En función del tipo de ensayo y del rango de temperatura, varían los requisitos de ensayo aplicables a nuestras máquinas de ensayos de resistencia a fluencia Kappa.

Encontrará información detallada sobre los ensayo del ensayos a largo plazo aquí:

Métodos de ensayo Normas destacadas para metales Normas destacadas para plásticos

Comparativa de máquinas de ensayos de fluencia

ZwickRoell ofrece máquinas de ensayos de fluencia (creep) para distintos requisitos de ensayo, condiciones ambientales y rangos de temperatura.

  • Las máquinas de ensayos con brazo de palanca (Kappa LA) son ideales para ensayos clásicos de resistencia a fluencia a largo plazo, de más de 10.000 horas de duración. La fuerza se aplica a través de un peso muerto o de un muelle pretensado hasta un máximo de carga de 50 kN.
  • Las máquinas de ensayos electromecánicas de resistencia a fluencia (Kappa DS y SS-CF) cubren todo el espectro de aplicaciones de resistencia a fluencia y de fluencia, con tiempos de ensayo de hasta 10.000 horas y fuerzas de ensayo máximas de 250 kN.
  • Las máquinas de ensayos de resistencia a fluencia con varios ejes de carga (Kappa Multistation) destacan por su diseño compacto y son ideales para realizar varios ensayos simultáneos en un solo equipo.

¡Compare los modelos Kappa y busque el sistema más adecuado para sus requisitos de ensayo!

Kappa LAKappa DSKappa SS-CFKappa Multistation
hasta 50 kN
Kappa Multistation
hasta 10 kN
Kappa LAKappa DSKappa SS-CFKappa Multistation hasta 50 kNKappa Multistation hasta 10 kN
Kappa LAKappa DSKappa SS-CFKappa MultistationKappa Multistation
Material
  • Metal
  • Metal
  • Plásticos
  • Composites
  • Cerámica, CMC
  • Grafito
  • Metal refractario
  • Material refractario
  • Metal
  • Plásticos
  • Composites
  • Cerámica, CMC
  • Grafito
  • Metal refractario
  • Material refractario
  • Metal
  • Plásticos
  • Composites
  • Plásticos

Tipo de ensayo
  • Fluencia
  • Relajación de tensiones
  • Fragilización por hidrógeno (HE)
  • Ensayo de propagación de grieta por fluencia (CCG)
  • Fluencia
  • Relajación de tensiones
  • Ensayos de baja velocidad de deformación (SSRT)
  • Fragilización por hidrógeno (HE)
  • Ensayo de propagación de grieta por fluencia (CCG)
  • Tracción, compresión y flexión
  • Fluencia
  • Relajación de tensiones
  • Fatiga-fluencia (CF)
  • Fatiga de bajo ciclo (LCF)
  • Ensayo de propagación de grieta por fluencia (CCG)
  • Ensayo de propagación de grieta por fatiga-fluencia (CFCG)
  • Velocidades de propagación de grieta por fatiga (FCGR)
  • Ensayo de fatiga termomecánica (TMF)
  • Ensayos de baja velocidad de deformación (SSRT)
  • Tracción, compresión y flexión
  • Fluencia
  • Relajación de tensiones
  • Ensayos de baja velocidad de deformación (SSRT)
  • Método isotérmico escalonado (SIM)
  • Tracción, compresión y flexión
  • Fluencia
  • Relajación de tensiones
  • Método isotérmico escalonado (SIM)
  • Ensayo de fluencia de probetas con entalla (FNCT)
  • Tracción, compresión y flexión
Fuerza máx. ensayo50kN250 kN*100 kN*50kN10kN
Número de ejes de carga111hasta 3hasta 6
Accesorios para temperaturas de ensayo entre -80 °C y +2.000 °C
Cámara de temperatura----
Cámara de temperatura y humedad---
Horno de altas temperaturas-
Calentamiento por inducción---
Cámara de vacío y gas inerte---
Comparativa de productos: Máquinas de ensayos de resistencia a fluencia y máquinas de ensayos de fluencia/creep

* Cargas de ensayo superiores disponibles bajo demanda.
«•» instalación posible, «-» instalación no posible

Asesoramiento en máquinas de ensayos de fluencia

Le ayudamos a encontrar el sistema de ensayos de fluencia adecuado para usted, ajustado con precisión a sus materiales, temperaturas y tiempos de ensayo.

Nuestros expertos le asesorarán con mucho gusto.

Solicite asesoramiento ahora

Vídeo: Máquina de ensayos de resistencia a fluencia personalizada para ensayos en CMC hasta 2.000 °C

Este sistema de ensayos Kappa personalizado ha sido desarrollado para ensayos de fluencia-fatiga, así como para ensayos de tracción, compresión, flexión y cizallamiento en materiales compuestos de matriz cerámica (CMC). El equipo permite realizar ensayos a largo plazo a temperaturas extremas de hasta 2.000 °C, bajo atmósfera de vacío o de gas inerte, lo que la convierte en la solución ideal para la caracterización de materiales resistentes a altas temperaturas en el ámbito de investigación y sectores industriales.

Accesorios modulares de alta temperatura para máquinas de ensayos de fluencia (creep)

Para la determinación fiable del comportamiento elástico a alta temperatura, la resistencia en caliente y el límite elástico en caliente de materiales resistentes a altas temperaturas, es decisivo realizar un ensayo de creep preciso, bajo condiciones de temperatura y ambientales definidas. En ZwickRoell, equipamos nuestras máquinas de ensayos de creep con una amplia gama de accesorios modulares de alta temperatura, diseñados para ensayos en un rango de temperatura de -80°C hasta 2.000°C.

Una perfecta combinación de sistema de calefacción, control de temperatura exacta, termopares adecuados y elementos de línea de carga adaptados y de extensómetros adaptados para obtener resultados fiables en el ensayo de fluencia.

Sistemas de calentamiento para temperaturas de ensayo hasta +2.000°C

Hay una extensa variedad de sistemas de calefacción para los equipos de ensayos de resistencia a fluencia disponibles para cumplir las normas y satisfacer las exigencias de los clientes. Presentamos aquí las diferentes opciones:

TemperaturaAmbienteVentajas
Cámara de temperatura
  • hasta +360°C
  • Aire
  • Control térmico preciso de la probeta mediante una sofisticada conducción del aire y una regulación precisa
  • Aplicación flexible: Gran volumen de la cámara que ofrece espacio para diversas aplicaciones de ensayo
  • Integración óptima de extensómetros ópticos y de contacto
Cámaras de temperatura y climáticas
  • hasta +250°C
  • Aire
  • Humedad
  • Simulación simple de diferentes ambientes con regulación integrada de temperatura y regulación opcional de humedad
  • Una cámara de temperatura común para varios ejes de carga
Horno de alta temperatura
con 1, 2 o 3 zonas de calentamiento
  • hasta +1.200°C
  • hasta +1.400°C
  • hasta +1.600°C
  • Aire
  • Distribución precisa de la temperatura mediante zonas de calefacción regulables de forma independiente, sin oscilaciones
  • Máxima flexibilidad gracias a las formas variables de las ranuras para termopares, extensómetro y línea de carga
  • Integración óptima de extensómetros ópticos y de contacto
  • Reequipable
Sistema de inducción
  • hasta +1.200°C
  • Cargas de ensayo superiores disponibles bajo demanda.
  • Aire
  • Vacío
  • Gas inerte
  • Elevadas tasas de calentamiento y enfriamiento
  • Potencia de calentamiento ajustable individualmente
  • Distribución optimizada de la temperatura gracias a inductores específicos para cada probeta
Cámara de vacío
  • a partir de +650 °C
  • hasta +2.000°C
  • Vacío
  • Gas inerte
  • Amplia gama de aplicaciones a temperaturas ultra altas
  • Selección del ambiente de vacío o gas inerte
  • Medición precisa de la deformación con extensómetro óptico o de contacto hasta la temperatura máxima de ensayo
Vista de los sistemas de calefacción de alta temperatura

Extensómetro óptico

La ventaja fundamental de los extensómetros que miden sin contacto es que se pueden utilizar incluso en probetas críticas hasta la rotura sin peligro de daños. Especialmente en los rangos de temperatura elevados, los extensómetros sin contacto suponen una ventaja decisiva respecto a los sistemas de medición con contacto, ya que permiten cerrar los accesos a los sistemas de calefacción con ventanillas de inspección.

Campo de aplicación del extensómetro de vídeo para altas temperaturas:

  • Aplicaciones a largo plazo, ensayos de tracción, compresión y flexión, aplicaciones cíclicas (< 2 Hz).
  • Gran variedad de materiales, como el metal, materiales refractarios, cerámica
  • Rango de temperatura: Temperatura ambiente hasta +1.400 °C

videoXtens 1-32 HP/TZ

Extensómetros de contacto

Los extensómetros de contacto para ensayos de creep están disponibles tanto para ensayos de tracción, como para ensayos de compresión y de flexión. Además de distintas clases de precisión y rangos de medida, también disponemos de extensómetros para intervalos de temperatura más amplios. Distinguimos entre extensómetros de contacto de acoplamiento lateral y axial, que también son aptos para ensayos especiales, tales como el ensayo de propagación de grieta. En función de la forma de la probeta, se emplean diferentes brazos sensores.

Nuestros ingenieros estarán encantados de asesorarle para elegir –entre nuestra gama de extensómetros de contacto– el sistema óptimo para su máquina de ensayos de resistencia a fluencia.

Extensómetros de contacto

Descargas sobre nuestras máquinas de ensayos de resistencia a fluencia y de creep

Nombre Tipo Tamaño Descargar
  • Información del producto: Kappa LA PDF 598 KB
  • Información del producto: Kappa DS PDF 375 KB
  • Información del producto: Kappa SS-CF PDF 3 MB
  • Información del producto: Kappa Multistation PDF 2 MB

Información adicional sobre los ensayos de resistencia a fluencia y los ensayos de creep

Ensayo de creep / ensayo de fluencia
ir a Ensayo de creep / ensayo de fluencia
Determinación de la fatiga termomecánica en metal. La probeta se calienta mediante un sistema de calentamiento por inducción y se somete simultáneamente a una fuerza de tracción. La deformación se mide con un extensómetro de contacto.
Metal | Fatiga termomecánica (TMF)
ASTM E2368, ISO 12111
ir a Fatiga termomecánica
Ensayo de fluencia en tracción y ensayo de fluencia en compresión en materiales plásticos
Plástico | Ensayos de fluencia
ISO 899-1, ISO 899-2, ASTM D2990, ISO 16770
ir a Ensayo de fluencia / creep ISO 899 ASTM D2990
Ensayo de materiales metálicos en un ambiente de hidrógeno presurizado mediante la técnica de la probeta hueca
Hidrógeno | Ensayos de materiales bajo hidrógeno presurizado con la técnica de la probeta hueca
hasta 200 bar
ir a Ensayo de probetas huecas en ambiente de hidrógeno presurizado
Configuración del ensayo según ASTM F519: Determinación de la fragilización por hidrógeno del acero en procesos de chapado y revestimiento
Hidrógeno y metal | Fragilización por hidrógeno del acero en el proceso de revestimiento
ASTM F519
La norma ASTM F519 describe un método de ensayo mecánico para investigar la fragilización por hidrógeno de materiales metálicos de alta resistencia.
ir a ASTM F519
ASTM F1624: Evaluación de materiales metálicos de alta resistencia al fallo retardado por fragilización por hidrógeno
Hidrógeno y metal | Fallo del material por fragilización por hidrógeno
ASTM F1624
La norma ASTM F1624 describe un método de ensayo acelerado para determinar la susceptibilidad de los materiales metálicos de alta resistencia al fallo retardado, debido a la fragilización por hidrógeno.
ir a ASTM F1624
Ensayo KIH en metal para tuberías de nitrógeno
Hidrógeno y metal | Ensayo KIH
ASTM E1681
El ensayo KIH según ASTM E1681 es un ensayo de mecánica de fractura para determinar el factor umbral de intensidad de tensiones (KIH) de un material metálico en un entorno de hidrógeno.
ir a ASTM E1681
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