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instrumentb2b論文応用|果物計器超高温延伸台による新型耐高温格子技術の研究!

航空宇宙とエネルギー動力の分野では、高温材料のマイクロスケール変形メカニズムの研究は設備の信頼性を保障する核心的な課題である。


20249月、北京航空航天大学エネルギー・動力工学院チームは『工学における光学とレーズ』誌は重要な研究成果を発表し、紫外リソグラフィとマグネトロンスパッタリング技術に基づく耐熱格子の製造方法を提案し、ニッケル基単結晶高温合金(NBSC)が1000℃でのマイクロスケール変形測定。果物計器の5000N 1200メートル℃超高温延伸台は核心設備として、この研究の高温その場力学実験に正確な支持を提供し、科学研究チームが高温測定技術のボトルネックを突破するのを助けた。


記事名:モアレのサンプリング方法による高温変形測定のためのマイクロスケール耐熱格子の製造

定期刊行物名:工学における光学とレーズ

顧客単位:北京航空航天大学

アプリケーション:果物計器5000N 1200メートル℃超高温延伸テーブル

论文应用|果果仪器超高温拉伸台助力新型耐高温光栅技术研究!

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技術的特徴


ニッケル基高温合金の超高温でのマイクロスケール塑性変形は材料失効機構に直接影響するが、従来の格子は高温で失効しやすく、測定精度が不足している。研究の必要性900~1000℃環境下で試料に引張荷重を加え、ラスタ変形データを同期的に捕捉した。これは実験設備の温度制御精度、力学負荷安定性及び耐干渉能力に対して提案した非常に高い要求。


果物計器5000N 1200メートル℃超高温延伸台は以下の利点により研究の重要な支持となった:

1. 超高温安定性:室温から1200℃範囲内の正確な温度制御、温度変動≦±0.1℃、格子の安定した観測を確保する、

2. 高精度力学ロード:さいだいかじゅう5000N、ロードレート0.1~500μm/分調整可能で、ミクロン級変形測定の動的需要を満たす、


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果物計器超高温延伸統合実験システム


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エネルギー研究


研究では、チームは果物計器を利用して超高温延伸台対NBSC試料はその場加熱と引張実験を行った。設備は加熱素子と熱電対のリアルタイムフィードバックを通じて、試料を900℃を維持し、同時に50 μm/分速度で引張荷重を加えます。集積デジタル光学顕微鏡により、科学研究者は高温での耐熱格子の動的変形画像を捉えることに成功し、サンプリング雲紋法に基づいて歪場分布を定量化した。


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900℃におけるNBSC試料の耐熱格子変形画像(上)と位相差分布(下)


実験結果:

●1000℃の高温でも、格子は8μm間隔の完全な周期構造を維持し、コントラストは顕著な減衰がない、

●引張荷重が763.7 MPaに達すると、格子は基板に完全に付着し、切欠きの下の45°対称領域の歪み集中と滑り帯発展を正確に明らかにした。




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温度範囲:-190~600/ RT〜1200

温度安定性:±0.1

力の範囲:0〜5000N

力精度:0.5%FS

変位距離:80mm

変位精度:±1μm





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