一种制动盘材料热疲劳试验机及试验方法技术

技术编号:15539737 阅读:186 留言:0更新日期:2017-06-05 09:30
一种制动盘材料热疲劳试验机及试验方法。该试验机包括感应加热设备、冷却设备,试件支撑平台和监测热疲劳试件温度的试件温度监测设备。感应加热设备包括感应加热线圈和感应加热电源;冷却设备包括液体介质冷却装置、淹没深度控制装置和压缩空气冷却装置,液体介质冷却装置包括冷却介质循环槽,其内装有液体冷却介质;淹没深度控制装置可控制液体冷却介质淹没热疲劳试件的深度;压缩空气冷却装置包括压缩空气喷嘴和空气压缩机;试件温度监测设备包括监测热疲劳试件上部、中部和下部温度的温度传感器。该试验机和试验方法可模拟制动盘材料在制动过程中的制动热循环特征,获得与实际工况中热循环过程一致的热疲劳试验结果。

Brake disc material thermal fatigue test machine and test method

Brake disc material thermal fatigue test machine and test method. The testing machine includes induction heating equipment, cooling equipment, test support platform and temperature monitoring equipment for monitoring the temperature of thermal fatigue specimen. Induction heating device comprises an induction heating coil and induction heating power supply; the cooling device includes a liquid cooling device, submerged device and compressed air cooling device depth control, liquid cooling device comprises a cooling medium circulation tank, which is provided with a liquid cooling medium; submergence depth control device can control the liquid cooling medium submerged thermal fatigue specimen depth compressed air; compressed air cooling device comprises a nozzle and air compressor; specimen temperature monitoring equipment including monitoring of thermal fatigue test the temperature sensor of middle and upper and lower temperature. The test machine and the test method can simulate the thermal cycle characteristics of brake disc materials during braking, and obtain thermal fatigue test results consistent with the thermal cycling process in practical conditions.

【技术实现步骤摘要】
一种制动盘材料热疲劳试验机及试验方法
本专利技术涉及材料热疲劳试验技术,具体涉及一种制动盘材料热疲劳试验机及其试验方法。技术背景制动盘是汽车及轨道列车制动过程中最关键部件之一,制动盘以其热耗散效率高、质量轻,结构简单以及方便拆装等特点,逐渐成为车辆制动的主流方式。制动盘固定在车辆的车轴上或车轮处,制动时通过与制动闸片的摩擦作用,实现车辆的减速与停车。制动过程中车辆运行的动能将转换为制动盘的热能,这将使制动盘的温度急剧升高。尤其在轨道列车高速重载的运行条件下,紧急制动过程中,摩擦面平均表面温度能在制动开始后的数秒就会达到750℃。剧烈的温度波动会引起制动盘内部产生巨大的热应力和塑性应变。同时,反复制动引起的热冲击会诱发疲劳裂纹从制动盘浅表层起裂,萌生的疲劳裂纹在后续制动过程中会沿制动盘径向方向继续扩展。热疲劳是制动盘的主要失效形式之一。因此热疲劳性能是制动盘材料最主要的考核性能之一。制动盘热疲劳过程有其特殊性。首先,制动过程中热流在制动盘摩擦面产生并通过热传导传入制动盘内部,最终达到热平衡。其次,制动缓解后制动盘由空气对其进行整体冷却。再次,制动盘的热裂纹只存在于制动盘摩擦面,即热流产生和输入面。由于这些特性,目前,常规的热疲劳试验装置虽然能实现材料在高低温的热循环过程,但并不能较接近地模拟制动盘制动过程中单侧热输入,升温过程中材料内部存在温度梯度的特点。因此设计一款能模拟制动盘制动过程中热疲劳过程的试验仪器和试验方法来考核制动盘材料的热疲劳性能是十分必要的。
技术实现思路
本专利技术的第一专利技术目的是提供一种制动盘材料热疲劳试验机。该试验机可以模拟制动盘材料在制动过程中单侧热输入,加热过程中材料内部存在温度差,热平衡后材料整体冷却的制动热循环特征,获得与制动盘制动实际工况中热循环过程一致的热疲劳试验结果。本专利技术实现其第一专利技术目的所采取的技术方案是:一种制动盘材料热疲劳试验机,包括对制动盘材料的热疲劳试件进行加热的感应加热设备、对热疲劳试件进行冷却的冷却设备,支撑热疲劳试件的试件支撑平台和监测热疲劳试件温度的试件温度监测设备,其结构特点是:所述感应加热设备包括位于热疲劳试件上方的感应加热线圈和与所述感应加热线圈电连接的感应加热电源;所述冷却设备包括液体介质冷却装置、淹没深度控制装置和压缩空气冷却装置,所述液体介质冷却装置包括冷却介质循环槽,冷却介质循环槽内装有液体冷却介质;淹没深度控制装置可通过调节热疲劳试件高度或液体冷却介质液面高度控制液体冷却介质淹没热疲劳试件的深度;所述压缩空气冷却装置包括对准热疲劳试件的压缩空气喷嘴和与所述压缩空气喷嘴相连的空气压缩机;所述试件温度监测设备包括监测热疲劳试件上部温度的上部温度传感器、监测热疲劳试件中部温度的中部温度传感器和监测热疲劳试件下部温度的下部温度传感器。用上述制动盘材料热疲劳试验机进行热疲劳试验的方法以及有益效果是:A、将热疲劳试件固定在试件支撑平台上。B、在冷却介质循环槽加入液体冷却介质,通过淹没深度控制装置控制液体冷却介质刚好淹没热疲劳试件的下表面;开启的感应加热电源,通过感应加热线圈对热疲劳试件进行加热;在加热过程中,试件温度监测设备的上部温度传感器、中部温度传感器和下部温度传感器实时监测热疲劳试件的上部、中部和下部的温度;通过淹没深度控制装置控制液体冷却介质刚好淹没热疲劳试件的下表面,然后通过感应加热线圈对热疲劳试件进行加热,可模拟制动盘材料热疲劳过程中升温阶段前期上表面加热,下表面恒温,热疲劳试件内部存在温度差的加热特点。C、当加热至上部温度传感器和下部温度传感器测得的温度差值达到制动盘实际制动工况下摩擦面和散热内表面最大温度差时,通过淹没深度控制装置降低冷却介质循环槽内液体冷却介质的液面或整体升高热疲劳试件和其上方感应加热线圈的位置,使热疲劳试件下表面露出液面;试件下表面不再受冷却介质的影响,试件通过热传导和电磁感应进行整体加热的特点,能够模拟制动盘材料在实际过程中的受热过程。当加热至上部温度传感器、中部温度传感器和下部温度传感器测得的温度值均达到预先设定的加热结束温度值(根据制动盘实际制动工况下摩擦面与散热内表面整体动态热平衡后的最高温度确定)时,关闭感应加热电源,停止加热。D、通过压缩空气冷却装置的压缩空气喷嘴喷出压缩空气对热疲劳试件进行冷却,直至上部温度传感器、中部温度传感器和下部温度传感器测得的温度值均达到预先设定的冷却结束温度值(根据制动盘制动冷却后达到热平衡状态下的最低温度确定),停止冷却,即完成一次热疲劳试验过程。通过压缩空气冷却装置模拟了制动缓解后制动盘由空气对其进行整体冷却的过程。进一步,本专利技术试验机所述感应加热线圈成同心圆多环饼形结构,位于热疲劳试件的上表面上方,通过线圈漏磁对热疲劳试件上表面进行加热。感应加热线圈的同心圆多环饼形结构可以在线圈下部产生较为均匀的漏磁磁场,均匀的漏磁磁场使试件上表面内产生均匀的感应电流,达到上表面均匀加热的目的。进一步,本专利技术试验机所述试件支撑平台与热疲劳试件之间设置有镂空通风槽;所述压缩空气喷嘴为靠近热疲劳试件上表面和下表面的两组,位于热疲劳试件上表面的压缩空气喷嘴对着热疲劳试件上表面,位于热疲劳试件下表面的压缩空气喷嘴对着试件支撑平台与热疲劳试件之间的镂空通风槽。镂空通风槽是为了能使下表面喷嘴喷出的压缩空气能抵达试件的下表面,而不会因为试件支撑平台的阻挡造成压缩空气无法到达试件下表面;压缩空气喷嘴对着热疲劳试件上下表面是为了喷出的压缩空气能直接到作用到试件的上下表面进行冷却,这样的方式更接近与制动盘制动时候的冷却过程。制动盘内外表面的冷却效率比其他部位冷却效率更快,因此,对热疲劳试件上下表面直接用压缩空气进行直接冷却可使上下表面获得较高的冷却效率。进一步,本专利技术试验机所述上部温度传感器为两组,分别布置在热疲劳试件上表面的几何中心处和边缘处,测得的热疲劳试件上部的温度为两组上部温度传感器测得的温度值中的最低温度值;所述中部温度传感器为一组,布置在热疲劳试件的芯部;所述下部温度传感器为两组,布置在热疲劳试件下表面的几何中心处和边缘处,测得的热疲劳试件下部的温度为两组下部温度传感器测得的温度值中的最低温度值。在通过感应加热线圈对热疲劳试件进行加热过程中,同一平面上的温度中平面几何中心的温度最具有代表性,所以在热疲劳试件上表面和下表面的表面几何中心处布置温度传感器;由于感应加热特有的集肤效应,在上下表面边缘处,由于与试件上下表面与侧面相交,比表面积较大,加热相对较快,对边缘处的温度监测有助于了解和控制整个感应加热过程。表面几何中心处的温度低于边缘处的温度,表面几何中心处的温度最具有代表性,所以此处选取两组上部温度传感器测得的温度值中的最低温度值作为热疲劳试件上部的温度;两组下部温度传感器测得的温度值中的最低温度值作为热疲劳试件下部的温度。进一步,本专利技术试验机所述淹没深度控制装置包括设置在冷却介质循环槽侧壁的限液位装置和降液位排液口;所述限液位装置高于试件支撑平台的上支撑面,所述降液位排液口低于试件支撑平台的上支撑面。限液位装置可保证在冷却介质循环槽中加入液体冷却介质时,液体冷却介质液面刚好淹没热疲劳试件的下表面;当加热至上部温度传感器和下部温度传感器测得的温度差值达到预先设定的温度差值时,通过本文档来自技高网...
一种制动盘材料热疲劳试验机及试验方法

【技术保护点】
一种制动盘材料热疲劳试验机,包括对制动盘材料的热疲劳试件(7.0)进行加热的感应加热设备、对热疲劳试件(7.0)进行冷却的冷却设备,支撑热疲劳试件(7.0)的试件支撑平台(6.0)和监测热疲劳试件(7.0)温度的试件温度监测设备,其特征在于:所述感应加热设备包括位于热疲劳试件(7.0)上方的感应加热线圈(2.1)和与所述感应加热线圈(2.1)电连接的感应加热电源(2.2);所述冷却设备包括液体介质冷却装置、淹没深度控制装置和压缩空气冷却装置,所述液体介质冷却装置包括冷却介质循环槽(3.1),冷却介质循环槽(3.1)内装有液体冷却介质;淹没深度控制装置可通过调节热疲劳试件(7.0)高度或液体冷却介质液面高度控制液体冷却介质淹没热疲劳试件(7.0)的深度;所述压缩空气冷却装置包括对准热疲劳试件(7.0)的压缩空气喷嘴(5.1)和与所述压缩空气喷嘴(5.1)相连的空气压缩机(5.2);所述试件温度监测设备包括监测热疲劳试件(7.0)上部温度的上部温度传感器、监测热疲劳试件(7.0)中部温度的中部温度传感器和监测热疲劳试件(7.0)下部温度的下部温度传感器。

【技术特征摘要】
1.一种制动盘材料热疲劳试验机,包括对制动盘材料的热疲劳试件(7.0)进行加热的感应加热设备、对热疲劳试件(7.0)进行冷却的冷却设备,支撑热疲劳试件(7.0)的试件支撑平台(6.0)和监测热疲劳试件(7.0)温度的试件温度监测设备,其特征在于:所述感应加热设备包括位于热疲劳试件(7.0)上方的感应加热线圈(2.1)和与所述感应加热线圈(2.1)电连接的感应加热电源(2.2);所述冷却设备包括液体介质冷却装置、淹没深度控制装置和压缩空气冷却装置,所述液体介质冷却装置包括冷却介质循环槽(3.1),冷却介质循环槽(3.1)内装有液体冷却介质;淹没深度控制装置可通过调节热疲劳试件(7.0)高度或液体冷却介质液面高度控制液体冷却介质淹没热疲劳试件(7.0)的深度;所述压缩空气冷却装置包括对准热疲劳试件(7.0)的压缩空气喷嘴(5.1)和与所述压缩空气喷嘴(5.1)相连的空气压缩机(5.2);所述试件温度监测设备包括监测热疲劳试件(7.0)上部温度的上部温度传感器、监测热疲劳试件(7.0)中部温度的中部温度传感器和监测热疲劳试件(7.0)下部温度的下部温度传感器。2.根据权利要求1所述的一种制动盘材料热疲劳试验机,其特征在于:所述感应加热线圈(2.1)成同心圆多环饼形结构,位于热疲劳试件(7.0)的上表面上方,通过线圈漏磁对热疲劳试件(7.0)上表面进行加热。3.根据权利要求1所述的一种制动盘材料热疲劳试验机,其特征在于:所述试件支撑平台(6.0)与热疲劳试件(7.0)之间设置有镂空通风槽(6.1);所述压缩空气喷嘴(5.1)为靠近热疲劳试件(7.0)上表面和下表面的两组,位于热疲劳试件(7.0)上表面的压缩空气喷嘴(5.1)对着热疲劳试件(7.0)上表面,位于热疲劳试件(7.0)下表面的压缩空气喷嘴(5.1)对着试件支撑平台(6.0)与热疲劳试件(7.0)之间的镂空通风槽(6.1)。4.根据权利要求1所述的一种制动盘材料热疲劳试验机,其特征在于:所述上部温度传感器为两组,分别布置在热疲劳试件(7.0)上表面的几何中心处和边缘处,测得的热疲劳试件(7.0)上部的温度为两组上部温度传感器测得的温度值中的最低温度值;所述中部温度传感器为一组,布置在热疲劳试件(7.0)的芯部;所述下部温度传感器为两组,布置在热疲劳试件(7.0)下表面的几何中心处和边缘处,测得的热疲劳试件(7.0)下部的温度为两组下部温度传感器测得的温度值中的最低温度值。5.根据权利要求1所述的一种制动盘材料热疲劳试验机,其特征在于:所述淹没深度控制装置包括设置在冷却介质循环槽(3.1)侧壁的限液位装置(4.1)和降液位排液口(4.2);所述限液位装置(4.1)高于试件支撑平台(6.0)的上支撑面,所述降液位排液口(4.2)低于试件支撑平台(6.0)的上支撑面。6.根据权利要求1-5任一所述的一种制动盘材料热疲劳试验机,其特征在于:所述热疲劳试验机还包括智能控制终端(1.0);液体介质冷却装置的控制端、压缩空气冷却装置的控制端、淹没深度控制装置的控制端和试件温度监测设备均与智能控制终端(1.0)相连;所述智能控制终端(1.0)内置有设定单元和判定单元,所述设定单元预先设定升温过程中热疲劳试件(7...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈辉吴影刘艳马元明陈勇李洪玉苟国庆
申请(专利权)人:西南交通大学
类型:发明
国别省市:四川,51

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1