Pindah ke halaman konten

Mesin uji creep

Uji jangka panjang pada material tahan suhu tinggi hingga +2.000°C

Mesin uji creep digunakan untuk menentukan kekuatan jangka panjang dan ketahanan panas dari berbagai material. Material suhu tinggi, terutama yang digunakan di industri seperti aerospace, energi, dan logam, harus mampu menahan beban dan temperatur yang semakin tinggi. Oleh karena itu, uji creep sangat penting untuk karakterisasi material yang akurat dan andal.

ZwickRoell menawarkan mesin uji creep Kappa untuk uji creep klasik maupun uji creep diperluas, mampu beroperasi di berbagai kondisi lingkungan dan rentang suhu uji yang luas dari -80°C hingga +2.000°C. Baik untuk pengujian logam, keramik, CMC, grafit, plastik, atau komposit, sistem Kappa memberikan hasil uji yang presisi, dapat direproduksi, dan sesuai standar.

Gambaran umum mesin uji creep Aksesori suhu tinggi hingga +2.000°C Extensometer Unduhan Permintaan penawaran / konsultasi

Apa itu uji creep?

Uji creep adalah metode pengujian material destruktif yang digunakan untuk menentukan kekuatan jangka panjang dan ketahanan panas suatu material. Selama pengujian, spesimen dikenai gaya tarik atau tegangan tarik konstan untuk jangka waktu yang lama, sambil berada di bawah kondisi peningkatan suhu. Dalam hal durasi, ada perbedaan antara tes jangka pendek hingga sekitar 10.000 jam dan tes jangka panjang yang dimulai dari sekitar 10.000 jam.

Tujuan uji creep adalah untuk memprediksi masa pakai material di bawah kondisi operasi tertentu. Persyaratan pengujian untuk mesin uji creep Kappa kami bervariasi tergantung pada jenis uji dan rentang suhu.

Informasi rinci tentang uji jangka panjang dapat ditemukan di sini:

Metode uji Standar relevan untuk logam Standar relevan untuk plastik

Perbandingan mesin uji creep

ZwickRoell menawarkan mesin uji creep untuk berbagai kebutuhan pengujian, kondisi lingkungan, dan rentang suhu.

  • Mesin uji lever arm (Kappa LA) ideal untuk uji creep jangka panjang konvensional yang melebihi 10.000 jam. Gaya diterapkan melalui bobot mati atau pegas prategang hingga gaya uji maksimum 50 kN.
  • Mesin uji creep elektromekanis (Kappa DS dan SS-CF) mencakup seluruh spektrum aplikasi creep, dengan durasi uji hingga 10.000 jam dan beban uji maksimum 250 kN.
  • Mesin uji creep dengan beberapa sumbu beban (Kappa Multistation) memiliki desain kompak dan ideal untuk menjalankan beberapa uji secara bersamaan pada satu mesin.

Bandingkan model Kappa dan temukan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengujian Anda!

Kappa LAKappa DSKappa SS-CFKappa Multistation
hingga 50 kN
Kappa Multistation
hingga 10 kN
Kappa LAKappa DSKappa SS-CFKappa Multistation hingga 50 kNKappa Multistation hingga 10 kN
Ke Kappa LAKe Kappa DSKe Kappa SS-CFKe Kappa MultistationKe Kappa Multistation
Material
  • Logam
  • Logam
  • Plastik
  • Komposit
  • Keramik, CMC
  • Grafit
  • Logam tahan panas
  • Material tahan panas
  • Logam
  • Plastik
  • Komposit
  • Keramik, CMC
  • Grafit
  • Logam tahan panas
  • Material tahan panas
  • Logam
  • Plastik
  • Komposit
  • Plastik

Tipe pengujian
  • Mulur
  • Relaksasi tegangan
  • Hydrogen embrittlement (HE)
  • Pertumbuhan retak/Creep crack growth (CCG)
  • Mulur
  • Relaksasi tegangan
  • Uji laju regangan lambar/Slow strain rate tests (SSRT)
  • Hydrogen embrittlement (HE)
  • Pertumbuhan retak/Creep crack growth (CCG)
  • Tarik, tekan, lentur
  • Mulur
  • Relaksasi tegangan
  • Creep fatigue (CF)
  • Fatik siklus rendah (LCF)
  • Pertumbuhan retak/Creep crack growth (CCG)
  • Pertumbuhan retak creep/Creep fatigue crack growth (CFCG)
  • Tingkat pertumbuhan retak akibat kelelahan/Fatigue crack growth rates (FCGR)
  • Thermomechanical fatigue (TMF)
  • Uji laju regangan lambar/Slow strain rate tests (SSRT)
  • Tarik, tekan, lentur
  • Mulur
  • Relaksasi tegangan
  • Uji laju regangan lambar/Slow strain rate tests (SSRT)
  • Metode isothermal bertahap (SIM)
  • Tarik, tekan, lentur
  • Mulur
  • Relaksasi tegangan
  • Metode isothermal bertahap (SIM)
  • Full-notch creep test (FNCT)
  • Tarik, tekan, lentur
Max. beban uji50 kN250 kN*100 kN*50 kN10 kN
Jumlah sumbu beban111Sampai 3Sampai 6
Aksesori untuk suhu uji dari -80°C hingga +2.000°C
Chamber suhu----
Chamber suhu dan kelembaban---
Tungku suhu tinggi-
Pemanasan induksi---
Chamber vakum dan gas inert---
Perbandingan produk: Mesin uji creep

* Gaya uji yang lebih tinggi tersedia atas permintaan.
“•” Pemasangan memungkinkan, “-” Pemasangan tidak memungkinkan

Konsultasi untuk mesin uji creep

Temukan sistem uji creep yang tepat bersama kami – sesuai sempurna dengan material, suhu, dan durasi uji Anda.

Para ahli kami siap memberi saran.

Minta konsultasi

Video: Mesin uji creep yang disesuaikan untuk uji pada material CMC hingga 2.000°C

Sistem pengujian Kappa yang disesuaikan ini dikembangkan untuk uji creep fatigue, serta uji tarik, tekan, lentur, dan geser pada ceramic matrix composites (CMCs). Sistem ini memungkinkan uji jangka panjang pada suhu ekstrem hingga 2.000°C, baik dalam atmosfer vakum maupun gas inert – ideal untuk karakterisasi material tahan suhu tinggi di bidang penelitian dan industri.

Aksesori modular suhu tinggi untuk mesin uji creep

Uji creep yang akurat di bawah kondisi suhu dan lingkungan yang terdefinisi sangat penting untuk menentukan secara andal perilaku elastis, kekuatan, dan titik luluh material tahan suhu tinggi yang bergantung pada suhu. ZwickRoell melengkapi mesin uji creep dengan berbagai aksesori modular suhu tinggi, dirancang untuk pengujian pada rentang suhu dari -80°C hingga 2.000°C.

Kombinasi optimal dari sistem pemanas, kontrol suhu yang tepat, termokopel yang sesuai, string beban, dan ekstensometer terkoordinasi adalah dasar untuk hasil pengujian yang andal dalam pengujian mulur.

Sistem pemanas untuk suhu uji hingga +2.000°C

Berbagai sistem pemanas tersedia untuk sistem uji creep agar memenuhi berbagai standar dan kebutuhan pelanggan. Dapatkan gambaran umum tentang alternatif yang mungkin:

SuhuLingkunganKeunggulan
Chamber suhu
  • Hingga +360°C
  • Udara
  • Pengkondisian suhu spesimen yang presisi dicapai melalui sistem suplai udara yang canggih dan kontrol yang akurat
  • Fleksibel dalam penggunaan: Volume chamber yang besar menyediakan ruang untuk berbagai aplikasi
  • Integrasi optimal ekstensometer lengan optik dan sensor
Chamber suhu dan iklim
  • Hingga +250°C
  • Udara
  • Kelembaban
  • Simulasi mudah berbagai kondisi lingkungan dengan kontrol suhu terintegrasi dan kelembaban optimal
  • Satu chamber suhu bersama untuk beberapa sumbu beban
Tungku suhu tinggi
dengan 1, 2 atau 3 zona pemanas
  • Hingga +1.200°C
  • Hingga +1.400°C
  • Hingga +1.600°C
  • Udara
  • Distribusi suhu yang presisi melalui zona pemanas yang dapat dikontrol secara individual, tanpa overshoot
  • Fleksibilitas maksimum melalui berbagai ukuran pembukaan slot untuk termokopel, ekstensometer, dan string beban
  • Integrasi optimal ekstensometer lengan optik dan sensor
  • Dapat dipasang kembali
Sistem pemanas induksi
  • Hingga +1.200°C
  • Suhu yang lebih tinggi tersedia atas permintaan.
  • Udara
  • Vakum
  • Gas lembam
  • Tingkat pemanasan dan pendinginan yang cepat
  • Daya pemanas yang dapat disesuaikan secara individual
  • Distribusi suhu yang dioptimalkan melalui induktor khusus spesimen
Ruang vakum
  • Dari +650°C
  • Hingga +2.000°C
  • Vakum
  • Gas lembam
  • Rentang aplikasi yang luas pada suhu sangat tinggi
  • Pilihan antara vakum dan lingkungan gas inert
  • Pengukuran regangan yang tepat dengan ekstensometer lengan optik atau sensor hingga suhu uji maksimum
Gambaran umum sistem pemanas suhu tinggi

Ekstensometer optik

Keunggulan pembeda ekstensometer yang memiliki fitur pengukuran non-kontak adalah dapat digunakan hingga patah tanpa risiko rusak, sekalipun pada spesimen yang kritis dalam hal ini. Terutama pada rentang suhu tinggi, ekstensometer non-kontak memberikan keunggulan yang menentukan dibandingkan ekstensometer kontak, karena akses ke berbagai sistem pemanas dapat ditutup dengan jendela pengamatan.

Aplikasi untuk video extensometer pada suhu tinggi:

  • Aplikasi jangka panjang, uji tarik, tekan dan lentur, aplikasi siklik (< 2 Hz)
  • Berbagai material seperti logam, material tahan panas, keramik
  • Rentang suhu: suhu ruang hingga +1.400 °C

Ke videoXtens 1-32 HP/TZ

Ekstensometer kontak

Ekstensometer kontak untuk pengujian creep tersedia untuk uji tarik serta uji kompresi dan lentur. Selain kelas akurasi dan rentang pengukuran yang berbeda, tersedia juga ekstensometer untuk rentang suhu yang meluas. Ada perbedaan antara ekstensometer pemasangan sisi dan sumbu, yang sesuai untuk tipe pengujian khusus seperti pengujian perambatan retak. Lengan sensor yang digunakan berbeda tergantung pada bentuk spesimennya.

Para engineer kami dengan senang hati membantu Anda memilih sistem optimal untuk mesin uji creep Anda dari portofolio ekstensometer kami yang luas.

Ekstensometer tipe kontak

Unduhan mesin uji creep

Nama Jenis Ukuran Unduh
  • Informasi produk: Kappa LA PDF 598 KB
  • Informasi produk: Kappa DS PDF 375 KB
  • Informasi produk: Kappa SS-CF PDF 3 MB
  • Informasi produk: Kappa Multistation PDF 2 MB

Informasi tambahan tentang uji creep

Uji Creep
ke Uji Creep
Penentuan kelelahan termomekanik pada logam. Benda uji dipanaskan menggunakan sistem pemanas induksi sekaligus diberi gaya tarik. Selama proses ini, regangan diukur dengan ekstensometer lengan sensor.
Logam | Kelelahan termomekanis (TMF)
ASTM E2368, ISO 12111
ke Kelelahan termomekanis
Uji mulur tarik dan uji mulur tekan pada plastik
Plastik | Uji mulur/creep test
ISO 899-1, ISO 899-2, ASTM D2990, ISO 16770
ke Uji mulur ISO 899 ASTM D2990
Menguji bahan logam dalam lingkungan hidrogen terkompresi melalui teknologi spesimen berongga
Hidrogen | Pengujian material di bawah tekanan hidrogen - teknologi spesimen berongga/hollow specimen
hingga 200 bar
ke Pengujian spesimen berongga di bawah hidrogen terkompresi
Pengaturan pengujian sesuai ASTM F519: Metode Uji Standar untuk Evaluasi Embrittlement Hidrogen Mekanis dari Proses Pelapisan/Pelapisan
Hidrogen & logam | Hidrogen embrittlement baja dalam proses pelapisan
ASTM F519
Standar ASTM F519 menetapkan metode pengujian untuk evaluasi penggetasan hidrogen mekanis dari bahan logam berkekuatan tinggi.
ke ASTM F519
ASTM F1624: Penilaian bahan logam berkekuatan tinggi untuk kegagalan embrittlement hidrogen menunda kegagalan
Hidrogen & logam | Kegagalan material akibat hidrogen embrittlement
ASTM F1624
Standar ASTM F1624 menjelaskan metode pengujian yang dipercepat untuk menentukan kerentanan bahan logam berkekuatan tinggi terhadap kegagalan yang tertunda waktu karena penggetasan hidrogen.
ke ASTM F1624
Uji KIH pada logam untuk jaringan pipa hidrogen
Hidrogen & logam | uji KIH
ASTM E1681
Uji KIH sesuai dengan ASTM E1681 adalah uji mekanika fraktur untuk menentukan faktor intensitas tegangan ambang batas (KIH) bahan logam dalam lingkungan hidrogen.
ke ASTM E1681
Top