Przejdź do zawartości strony

Badanie metalicznych pustych próbek w atmosferze wodoru pod ciśnieniem

Badania w środowisku wodoru pod ciśnieniem z pomocą techniki pustej próbki

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

Ciekawe projekty klientów

 

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.

Doświadcz badania pustych próbek w akcji

W naszym filmie pokazujemy, jak może wyglądać badanie metalicznej pustej próbki pod ciśnieniem w atmosferze wodoru pod ciśnieniem 150 barów .

Przekonaj się, jak łatwe i bezpieczne jest zastosowanie technologii pustych próbek.

 

Jakie zalety oferuje badanie pustych próbek?

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 próbkaAutoklaw
Zalety
  • Niższe koszty
  • Krótszy czas trwania badania
  • Sprawdzona metoda
  • Badanie na standardowych próbkach
Niedogodności
  • Geometria próbek do badań nie została jeszcze ujednolicona
  • Należy ustalić korelację wyników z wynikami uzyskanymi w autoklawie
  • Wysokie koszty
  • Długie czasy testów, zwłaszcza przy wysokich ciśnieniach i niskich temperaturach

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:

Aby zmodernizować istniejącą maszynę wytrzymałościową, nasi specjaliści najpierw sprawdzą jej przydatność. Skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy i znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Proszę o poradę

 

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 .

 

Nazwa Typ Wielkość Download
  • Broszura, dotycząca wodoru PDF 11 MB

Czy jesteś zainteresowany badaniem pustych próbek?

Skontaktuj się z nami, chętnie Ci doradzimy.

Zapraszamy do kontaktu!

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.

Dalsze badania w środowisku wodorowym

Przedstawienie serwo-hydraulicznej maszyny badawczej z autoklawem do charakterystyki materiałów w atmosferze wodoru pod ciśnieniem
Wodór | Badanie materiałów w ciśnieniowych autoklawach wodorowych
do 400 barów; Wersje specjalne do 1000 barów
do Autoklawy - badania w atmosferze wodoru pod ciśnieniem
Układ do badania wpływu wodoru na metale 100kN z naczyniem ciśnieniowym wodoru (autoklawem) do oceny kruchości wodorowej
Wpływ wodoru na metale / kruchość wodorowa
Badanie potrzeb i wyzwań w obszarze magazynowania i transportu wodoru gazowego
Standaryzowane procedury oceny kruchości wodorowej oraz roztwory testowe w środowisku wodoru pod ciśnieniem przy użyciu autoklawu wodorowego (ciśnieniowego zbiornika wodoru) lub technologii pustych próbek
do Wpływ wodoru na metale / kruchość wodorowa
Test KIH na metalu do rurociągów wodorowych
Wodór & Metal | Test KIH
ASTM E1681
Test KIH według ASTM E1681 to test mechaniki pękania mający na celu określenie progowego współczynnika intensywności naprężenia (KIH) materiału metalicznego w środowisku wodoru.
do ASTM E1681
Konfiguracja badawcza zgodnie z ASTM F519: Oznaczanie kruchości wodorowej stali w procesach powlekania i galwanizacji
Wodór & Metal | Kruchość wodorowa stali w procesie powlekania
ASTM F519
ASTM F519 opisuje mechaniczną metodę badania kruchości wodorowej materiałów metalowych o wysokiej wytrzymałości.
do ASTM F519
ASTM F1624: Ocena materiałów metalicznych o wysokiej wytrzymałości pod kątem opóźnionych uszkodzeń spowodowanych kruchością wodorową
Wodór & Metal | Uszkodzenie materiału spowodowane kruchością wodorową
ASTM F1624
Norma ASTM F1624 opisuje przyspieszoną metodę badania służącą do określania podatności materiałów metalowych o wysokiej wytrzymałości na opóźnione w czasie uszkodzenie spowodowane kruchością wodorową.
do ASTM F1624

Nasze maszyny wytrzymałościowe do badania próbek pustych

Ciekawe projekty klientów w badaniach wodorowych

Top