Badanie metalicznych pustych próbek w atmosferze wodoru pod ciśnieniem
Niskie koszty inwestycji i badania, mniej środków bezpieczeństwa i łatwość użycia: Oto zalety metody badania pustych próbek metalowych w atmosferze wodoru pod ciśnieniemw celu wykrycia wpływu kruchości wodorowej . Ta alternatywna dla technologii autklawowej metoda – do kwalifikacji materiałów pod ciśnieniem wodoru – nadaje się do prób rozciągania, prób pełzania i prób ze zmiennymi obciążeniami aż do 200 bar / 1 000 bar.
Jak działa metoda pustej próbkiVideoZaletyDoposażenieProjekt badawczy „TransHyDE – H2 Transport“FAQ Odpowiednie maszyny wytrzymałościowe
Jak działa metoda pustej próbki
Od przygotowania próbki do rozpoczęcia badania pustej próbkiupływa zaledwie kilka minut:
- Napełnianie pustej próbki wodorem pod ciśnieniem może odbywać się w sposób bezpieczny, np. poza laboratorium. Możliwe jest osiągnięcie ciśnienia wewnętrznego do 200 bar i 1000 bar .
- Następnie próbkę transportuje się do laboratorium i umieszcza w uchwycie mocującym.
- Do pomiaru i regulacji wydłużenia stosuje się kontaktowy ekstensometr zaciskowy Clip-on lub optyczny ekstensometr.
- Zgodny z normą program badania zostaje uruchomiony, a próba rozpoczyna się w testXpert.
Zalety technologii pustych próbek w skrócie
- Doskonale nadaje się do badań pełzania przy małej szybkości wydłużenia (SSRT), badań pękania przy pełzaniu i badań rozciągania.
- Znacznie niższe koszty inwestycji i badania.
- Łatwa obsługa.
- Próbki można napełniać szeroką gamą gazów i mieszanin – takich jak wodór, gaz ziemny i azot.
- Wymaganych jest niewiele środków bezpieczeństwa, badanie na próbce pustej można przeprowadzić w normalnych warunkach laboratoryjnych. Doradzamy w zakresie niezbędnych dokumentów zabezpieczających przed wybuchem.
- Technikę próbek pustych można zastosować w istniejących maszynach wytrzymałościowych.
Niskie środki bezpieczeństwa
Badanie pustej próbki można przeprowadzić w normalnym środowisku laboratoryjnym bez skomplikowanych środków bezpieczeństwa.
- W przypadku technologii pustych próbek potrzebne jest jedynie około 0,1% objętości wodoru w porównaniu z technologią autoklawową.
- Pustą próbkę napełnia się wodorem, na przykład poza laboratorium.
- Wszystkie czujniki w obszarach zagrożonych wybuchem są zgodne z dyrektywą Atex 2014/34/UE.
- Podczas badania z użyciem wodoru pod ciśnieniem do 1000 barów podejmowane są dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony użytkownika: Obudowa ochronna o poziomie bezpieczeństwa d, bezpieczna technologia czujników, zasilanie iskro bezpieczne.
- Doradzamy w zakresie niezbędnych dokumentów ochrony przeciwwybuchowej i jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Niskie koszty inwestycji i badania
Koszty inwestycji i badania techniki pustych próbek są znacznie niższe w porównaniu z technologią autoklawów. Dlaczego? Z jednej strony konfiguracja badania jest mniej złożona, z drugiej strony niższe środki bezpieczeństwa eliminują wysokie koszty skomplikowanych środków bezpieczeństwa i prac remontowych w laboratorium. Niższe zużycie wodoru i krótsze czasy badania podczas badania pustych próbek również zmniejszają bieżące koszty badań.
Porównanie techniki pustej próbki i techniki autoklawu
| Pusta próbka | Autoklaw | |
|---|---|---|
| Zalety |
|
|
| Niedogodności |
|
|
Wyposaż swoją maszynę wytrzymałościową w technologię próbek pustych o ciśnieniu do 200 barów!
Technikę pustych próbek H2 do badań wodorowych pod ciśnieniem do maksymalnie 200 barów można zainstalować w maszynach wytrzymałościowych ZwickRoell i maszynach innych producentów. Przegląd odpowiednich maszyn wytrzymałościowych firmy ZwickRoell:
- Elektromechaniczne maszyny do badania pełzania: Kappa DS, Kappa SS i Kappa SS-CF
- Elektromechaniczne maszyny wytrzymałościowe jak np. AllroundLine, Maszyna wytrzymałościowa do rozciągania dla większych sił badawczych
- Systemy do badania w wysokiej temperaturze, w których piec wysokotemperaturowy lub komorę temperaturową można całkowicie wychylić z przestrzeni badawczej.
- Serwo-hydrauliczne maszyny badawcze (nadają się do badań statycznych i quasi-statycznych do maksymalnie 2 Hz na pustych próbkach)
Aby zmodernizować istniejącą maszynę wytrzymałościową, nasi specjaliści najpierw sprawdzą jej przydatność. Skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy i znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.
Badanie pustych próbek: Badanie próbek pustych: Współpraca w projekcie badawczym „Transport TransHyDE – H2“
Przy opracowywaniu procesu uwzględniane są wyniki inicjatyw i projektów dotyczących wodoru, w które zaangażowany jest ZwickRoell:
Aby zweryfikować niezawodność procesu i zapewnić pewność regulacyjną przyszłym klientom, w ZwickRoell współpracujemy z partnerami z sektora badawczego i przemysłowego, aby położyć podwaliny pod standaryzację w ramach projektu „TransHyDE” Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań (BMBF) , który ma na celu osiągać. ZwickRoell jest zaangażowany w projekt „TransHyDE – H2 Transport”, który opracowuje i ocenia różne technologie transportu wodoru oraz ocenia możliwości badania pustych próbek jako alternatywy dla technologii autoklawu . W ramach projektu ocenia się także wpływ geometrii i powierzchni próbki na proces wiercenia oraz bada wpływ czystości gazu na próbki. Ponadto aktywnie uczestniczymy w definiowaniu międzynarodowej normy badawczej ISO 7039w podprojekcie „TransHyDE – H2 Transport” „H2 HollowTensile” (H2HollowTensile), który zajmuje się standaryzacją techniki rozciągania pustych prób .
FAQ - Często zadawane pytania od klientów
Technika próbek pustych nadaje się do prób rozciągania, prób pełzania i prób pełzania przy małej szybkości wydłużenia (SSRT). Podczas badania pustych próbek możliwe jest ciśnienie wewnętrzne do 200 barów lub 1000 barów.
Technikę pustych próbek stosuje się do badania materiałów metalicznych pod ciśnieniem wodoru.
Pustą próbkę można wypełnić różnymi gazami i mieszaninami. Większość badań przeprowadza się przy użyciu wodoru, ale możliwe są również badania z użyciem gazu ziemnego i gazów obojętnych, takich jak azot.
W tej metodzie badawczej objętość wodoru w pustej próbce stanowi jedynie ułamek objętości wodoru użytego w autoklawie (tylko 0,1%). Nawet po zakończeniu badania lub w przypadku pęknięcia próbki do laboratorium badawczego przedostaje się tylko niewielka ilość wodoru, który natychmiast odparowuje.
Doradzamy w zakresie niezbędnych dokumentów ochrony przeciwwybuchowej i jesteśmy do Państwa dyspozycji.
