一种可视超低温力学试验装置制造方法及图纸

技术编号:8366001 阅读:178 留言:0更新日期:2013-02-28 02:54
本发明专利技术涉及一种可视超低温力学试验装置,该装置包括密闭的真空腔体、夹持臂连杆、动密封法兰等部件,密闭的真空腔体上有五个法兰接口,分别与力学试验机夹持臂、制冷剂容器密封拆分驱动杆、制冷剂导入管路和观测窗口密闭连接;真空腔的底部中间位置安装有制冷剂容器滑动导轨,可拆分的杯状制冷剂容器的两个半圆筒部分通过制冷剂容器密封拆分驱动杆的外力驱动在制冷剂容器滑动导轨上移动。本发明专利技术的有益效果是通过改变制冷液的种类,实现对较大的试样进行超低温环境下试样的力学性能试验测试。观察窗口的真空法兰与腔体进行密封,通过与抽真空技术相结合,可以实现腔内试验过程的可视化。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种可视型的超低温力学试验装置,本专利技术还可以用于观测超低温环境下材料的形变、分层及裂纹扩展等行为。
技术介绍
随着复合材料的发展,传统的液态燃料金属贮箱逐渐由轻质高强的树脂基复合材料贮箱所代替,由于燃料贮箱主要储存超低温液态燃料,如液氮LN2 (_196°C)、液氧LO2(_183°C)、液氦LHe (_269°C)、液氢LH2 (-253°C )等,在这样的超低温环境下,树脂基复合材料的各种性能(力学性能、疲劳性能、损伤性能等)与常温环境下有本质的区别,随着温度的降低,材料性能的变化规律也会产生差异,因此,承装液态燃料的贮箱发展主要依赖于对树脂基复合材料超低温性能的研究。 树脂基复合材料的低温力学性能已经受到国内外学者高度的重视,相关研究也较多,但大多集中于在自然低温环境(不低于-50°C )下进行研究,最低也不低于-150°C,而对超低温材料性能的研究较少,主要是因为超低温的试验环境较难获得。因此,用于材料超低温性能研究的试验环境的建立非常重要。目前,常用的低温环境多采用压缩机制冷和液氮制冷的方法产生。针对压缩机制冷,由于受到压缩机的功率、尺寸及经济成本等因素本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种可视超低温力学试验装置,包括密闭的真空腔体(1)、夹持臂连杆(2)、动密封法兰(3)、可拆分的杯状制冷剂容器(9)、制冷剂容器密封拆分驱动杆(12)、制冷剂容器滑动导轨(10)、制冷剂导入管路(5)、观测窗口(4)、真空泵及真空抽气管路(11),其特征在于:密闭的真空腔体(1)上有五个法兰接口,分别是前法兰、后法兰、左侧法兰、右侧法兰和上方法兰;其中,上方法兰接口连接一个带有中心孔的动密封法兰(3),力学试验机夹持臂通过该中心孔与夹持臂连杆采用动密封方式连接;右侧法兰接口连接的动密封法兰上配有制冷剂容器密封拆分驱动杆(12),左侧法兰接口连接的密封法兰上配有制冷剂导入管路(5),前法兰和后...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:武湛君刘新严佳王奕首王智史国栋
申请(专利权)人:大连理工大学
类型:发明
国别省市:

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