Przejdź do zawartości strony

Maszyny do badania pełzania / Pełzarki

Długoczasowe badania materiałów odpornych na wysokie temperatury do +2000°C

Maszyny do badania pełzania / do badania kruchego pękania - zwane także pełzarkami - służą do określania długotrwałej wytrzymałości i odporności cieplnej różnych materiałów. Materiały odporne na wysokie temperatury, szczególnie te wykorzystywane w przemyśle lotniczym, energetycznym i metalowym, muszą wytrzymywać coraz większe obciążenia i temperatury. Badania pełzania i długotrwałego pękania są zatem niezbędne do precyzyjnej i wiarygodnej charakterystyki materiału.

ZwickRoell oferuje maszyny do badania pełzania Kappa do klasycznych i rozszerzonych badań długoczasowych w różnych warunkach środowiskowych i dużym zakresie temperatur badawczych od -80°C aż do+2000°C. Niezależnie od tego, czy chodzi o metal, ceramikę, CMC, grafit, plastik czy kompozyty – systemy Kappa zapewniają precyzyjne, powtarzalne i zgodne z normami wyniki badawcze.

Przegląd maszyn do badania pełzania Oprzyrządowanie wysokotemperaturowe do +2000°C Ekstensometr Download Oferta / Proszę o poradę

Czym jest próba kruchego pękania?

Próba pełzania / Próba kruchego pękania jest niszczącą metodą badania materiałów, służącą do określenia długotrwałej wytrzymałości i odporności materiału na ciepło. Podczas badania próbkę poddaje się działaniu stałej siły rozciągającej lub naprężenia rozciągającego przez długi okres czasu i jednocześnie wystawia na działanie podwyższonej temperatury. Rozróżnia się badania krótkoczasowe do ok. 10 000 godzin i długoczasowe od ok. 10 000 godzin.

Celem próby kruchego pękania jest przewidzenie trwałości użytkowej materiału w określonych warunkach pracy. Wymagania badawcze dla naszych maszyn do badania wytrzymałości na pełzanie Kapparóżnią się w zależności od rodzaju testu i zakresu temperatur.

Szczegółowe informacje o badaniu długoczasowym odnajdziesz tutaj:

Metody badawcze Normy właściwe dla metali Normy właściwe dla tworzyw sztucznych

Porównanie maszyn do badania wytrzymałości na pękanie metodą pełzania

ZwickRoell oferuje maszyny do badania kruchego pękania do różnych wymagań badawczych, warunków środowiskowych i zakresów temperatur.

  • Maszyny wytrzymałościowe z dźwignią (Kappa LA) idealnie nadają się do klasycznych, długotrwałych prób pełzania trwających ponad 10 000 godzin. Siła przykładana jest poprzez ciężar własny lub wstępnie napiętą sprężynę do maksymalnej siły badawczej wynoszącej 50 kN.
  • Elektromechaniczne maszyny do badania pełzania (Kappa DS i SS-CF) pokrywają całe spektrum zastosowań badań pełzania i kruchego pękania, przy czasie trwania badań do 10 000 godzin i maksymalnej sile badawczej 250 kN.
  • Maszyny do badania wytrzymałości na pełzanie z wieloma osiami obciążenia (Kappa Multistation) charakteryzują się kompaktową konstrukcją i idealnie nadają się do jednoczesnego przeprowadzania wielu badań przy użyciu tylko jednej maszyny.

Porównaj modele Kappa i znajdź odpowiedni system spełniający Twoje wymagania badawcze!

Kappa LAKappa DSKappa SS-CFKappa Multistation
do 50 kN
Kappa Multistation
do 10 kN
Kappa LAKappa DSKappa SS-CFKappa Multistation do 50 kNKappa Multistation do 10 kN
Do Kappa LADo Kappa DSDo Kappa SS-CFDo Kappa MultistationDo Kappa Multistation
Materiał
  • Metal
  • Metal
  • Tworzywa sztuczne
  • Materiały kompozytowe
  • Ceramika, CMC
  • Grafit
  • Metal ogniotrwały
  • Materiał ogniotrwały
  • Metal
  • Tworzywa sztuczne
  • Materiały kompozytowe
  • Ceramika, CMC
  • Grafit
  • Metal ogniotrwały
  • Materiał ogniotrwały
  • Metal
  • Tworzywa sztuczne
  • Materiały kompozytowe
  • Tworzywa sztuczne

Rodzaj badania
  • Odkształcenie długotrwałe
  • Stress Relaxation
  • Hydrogen Embrittlement (HE)
  • Creep Crack Growth (CCG)
  • Odkształcenie długotrwałe
  • Stress Relaxation
  • Slow Strain Rate Test (SSRT)
  • Hydrogen Embrittlement (HE)
  • Creep Crack Growth (CCG)
  • Rozciąganie, Ściskanie, Zginanie
  • Odkształcenie długotrwałe
  • Stress Relaxation
  • Creep Fatigue (CF)
  • Low-Cycle Fatigue (LCF)
  • Creep Crack Growth (CCG)
  • Creep Fatigue Crack Growth (CFCG)
  • Fatigue Crack Growth Rates (FCGR)
  • Thermomechanical Fatigue (TMF)
  • Slow Strain Rate Test (SSRT)
  • Rozciąganie, Ściskanie, Zginanie
  • Odkształcenie długotrwałe
  • Stress Relaxation
  • Slow Strain Rate Test (SSRT)
  • Stepped Isothermal Method (SIM)
  • Rozciąganie, Ściskanie, Zginanie
  • Odkształcenie długotrwałe
  • Stress Relaxation
  • Stepped Isothermal Method (SIM)
  • Full-Notch Creep Test (FNCT)
  • Rozciąganie, Ściskanie, Zginanie
Maksymalna siła badawcza50 kN250 kN*100 kN*50 kN10 kN
Liczba osi obciążeniowych111aż do 3aż do 6
Oprzyrządowanie do temperatur badawczych od -80°C do +2 000°C
Komora temperaturowa----
Komora temperaturowa i wilgotnościowa---
Piec wysokich temperatur-
Grzanie indukcyjne---
Komory próżniowe i gazu obojętnego---
Porównanie produktów: Maszyny badawcze do pełzania i kruchego pękania

* Wyższe siły badawcze dostępne na zapytanie.
“•” Montaż możliwy, “-” Montaż nie jest możliwy

Konsultacje, dotyczące maszyny do badania wytrzymałości na pełzanie

Znajdź u nas odpowiedni system do badań pełzania – precyzyjnie dopasowany do Twoich materiałów, temperatur i czasu trwania badań.

Nasi eksperci chętnie Ci doradzą.

Proszę o poradę

Film: Zaprojektowana na zamówienie maszyna do badań pełzania do badania CMC w temperaturze do 2000°C

Ten niestandardowy system badawczy Kappa został opracowany do przeprowadzania badania zmęczenia materiału na pełzanie, a także prób rozciągania, ściskania, zginania i ścinania kompozytów z włókien ceramicznych (CMC). System pozwala na długotrwałe badanie w ekstremalnych temperaturach sięgających 2000°C w próżni lub atmosferze gazu obojętnego – co jest idealnym rozwiązaniem do charakteryzowania materiałów odpornych na wysokie temperatury w badaniach naukowych i przemyśle.

Modułowe akcesoria wysokotemperaturowe do maszyn pełzających

Aby uzyskać wiarygodne wyniki pomiaru sprężystości cieplnej, wytrzymałości cieplnej i granicy plastyczności materiałów odpornych na wysokie temperatury, kluczowe znaczenie ma precyzyjne badanie pełzania w określonych warunkach temperaturowych i środowiskowych. Firma ZwickRoell wyposaża swoje maszyny badawcze do kruchego pękania w szeroką gamę modułowych akcesoriów wysokotemperaturowych – zaprojektowanych do badań w zakresie temperatur od -80°C aż do 2000°C .

Optymalna współpraca układu grzewczego, precyzyjna kontrola temperatury, odpowiednie termopary, cięgna obciążeń i dopasowane ekstensometry stanowią podstawę wiarygodnych wyników badań w próbie pełzania.

Systemy grzewcze do temperatur badawczych do +2000°C

Do systemów badawczych do pełzania dostępna jest szeroka gama systemów grzewczych , aby spełnić różne wymagania norm i klientów. Zapoznaj się z przeglądem możliwych alternatyw:

TemperaturaŚrodowiskoZalety
Komora temperaturowa
  • do +360°C
  • Powietrze
  • Precyzyjna kontrola temperatury próbki poprzez zaawansowany przepływ powietrza i precyzyjną regulację
  • Elastyczne w zastosowaniu: Duża objętość komory zapewnia przestrzeń dla różnorodnych zastosowań
  • Optymalna integracja ekstensometrów optycznych i kontaktowych
Komora temperaturowa i klimatyczna
  • do +250°C
  • Powietrze
  • Wilgotność
  • Prosta symulacja różnych warunków środowiskowych ze zintegrowaną kontrolą temperatury i opcjonalna regulacja wilgotności
  • Wspólna komora temperaturowa dla wielu osi obciążeniowych
Piec wysokich temperatur
z 1, 2 lub 3 strefami grzewczymi
  • do +1 200°C
  • do +1 400°C
  • do +1 600°C
  • Powietrze
  • Precyzyjny rozkład temperatury w niezależnie sterowanych strefach grzewczych, bez przeregulowania
  • Maksymalna elastyczność dzięki zmiennym kształtom szczelin dla termopar, ekstensometrów i cięgien obciążających
  • Optymalna integracja ekstensometrów optycznych i kontaktowych
  • Możliwość modernizacji
Indukcyjny system grzewczy
  • do +1 200°C
  • Wyższe temperatury możliwe na zapytanie.
  • Powietrze
  • Próżnia
  • Gaz obojętny
  • Szybkie tempo grzania i chłodzenia
  • Indywidualnie regulowana moc grzewcza
  • Zoptymalizowany rozkład temperatury dzięki cewkom dostosowanym do próbki
Komora próżniowa
  • od +650°C
  • do +2 000°C
  • Próżnia
  • Gaz obojętny
  • Szeroki zakres zastosowań w bardzo wysokich temperaturach
  • Wybór pomiędzy środowiskiem próżniowym i gazem obojętnym
  • Precyzyjny pomiar wydłużenia za pomocą ekstensometru optycznego lub kontaktowego do maksymalnej temperatury badania
Przegląd systemów grzewczych wysokotemperaturowych

Ekstensometr optyczny

Zdecydowaną zaletą bezkontaktowych ekstensometrów pomiarowych jest to, że można ich używać bez ryzyka uszkodzenia, nawet w przypadku próbek krytycznych aż do momentu zniszczenia. Szczególnie w podwyższonym zakresie temperatur ekstensometry bezkontaktowe oferują zdecydowaną przewagę nad kontaktowymi systemami pomiarowymi, ponieważ dostęp do różnych systemów grzewczych można zamknąć okienkami kontrolnymi.

Obszary zastosowania ekstensometru wideo do wysokich temperatur:

  • Zastosowania długoczasowe, próby rozciągania, ściskania i zginania, zastosowania cykliczne (< 2 Hz)
  • Szeroka gama materiałów, takich jak metal, materiały ogniotrwałe, ceramika
  • Zakres temperatury: Temperatura pokojowa do +1.400°C

Do videoXtens 1-32 HP/TZ

Ekstensometr dotykowy

Dostępne są ekstensometry dotykowe do badania pełzania, zarówno do badania rozciągania, ściskania, jak i zginania. Oprócz różnych klas dokładności i zakresów pomiarowych dostępne są również ekstensometry dla rozszerzonego zakresu temperatur. Rozróżnia się ekstensometry boczne i osiowe, które nadają się również do specjalnych typów badań, takich jak badanie propagacji pęknięć. W zależności od kształtu próbki stosuje się różne macki pomiarowe.

Nasi inżynierowie chętnie pomogą Państwu wybrać optymalny system do Państwa maszyny do badania wytrzymałości na pełzanie z naszej szerokiej oferty ekstensometrów kontaktowych.

Ekstensometry kontaktowe

Pliki do pobrania dla naszych maszyn do badań pełzania / kruchego pękania

Nazwa Typ Wielkość Download
  • Informacja o produkcie: Kappa LA PDF 598 KB
  • Informacja o produkcie: Kappa DS PDF 375 KB
  • Informacja o produkcie: Kappa SS-CF PDF 3 MB
  • Informacja o produkcie: Kappa Multistation PDF 2 MB

Dodatkowe informacje o maszynach do badania pełzania i kruchego pękania

Badanie pełzania / Badanie kruchego pękania
do Badanie pełzania / Badanie kruchego pękania
Oznaczanie zmęczenia termomechanicznego metalu. Próbka jest podgrzewana za pomocą systemu nagrzewania indukcyjnego i jednocześnie poddawana działaniu siły rozciągającej. Wydłużenie mierzy się za pomocą ekstensometru kontaktowego.
Metal | Zmęczenie termomechaniczne (TMF)
ASTM E2368, ISO 12111
do Zmęczenie termomechaniczne
Badanie rozciągania przy pełzaniu i badanie zginania przy pełzaniu na tworzywach sztucznych
Tworzywa sztuczne | Próby pełzania
ISO 899-1, ISO 899-2, ASTM D2990, ISO 16770
do Badanie kruchego pękania / Badanie pełzania ISO 899 ASTM D2990
Badanie materiałów metalicznych w środowisku wodoru pod ciśnieniem przy użyciu technologii pustych próbek
Wodór | Badanie materiałów w atmosferze wodoru pod ciśnieniem – technologia pustych próbek
do 200 bar
do Badanie pustych próbek w atmosferze wodoru pod ciśnieniem
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
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
Top