预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN105403048A(43)申请公布日2016.03.16(21)申请号201510927674.0(22)申请日2015.12.14(71)申请人北京科技大学地址100083北京市海淀区学院路30号(72)发明人孙冬柏王美玲八木晃一冯强陆永浩(74)专利代理机构北京金智普华知识产权代理有限公司11401代理人皋吉甫(51)Int.Cl.F27B17/02(2006.01)F27D11/02(2006.01)F27D1/10(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图2页(54)发明名称一种蠕变持久试验机用长时连续工作加热炉(57)摘要本发明涉及一种蠕变持久试验机用长时连续工作加热炉,应用于金属材料长时蠕变持久性能测试和寿命评估。其特点在于加热炉采用双炉丝设计,两套加热丝独立间隔绕制在炉管上,通过控制系统设计,工作炉丝组因故障发生加热中断时,切换并启动备用炉丝组,解决金属材料蠕变持久性能测试过程中因加热炉的炉丝故障引起的试验中断问题,提高加热炉的长时连续工作寿命。该方法简便易行,在蠕变持久试验机用高温加热炉及其他电热丝加热设备中容易实现,并可以实现工业化生产。CN105403048ACN105403048A权利要求书1/1页1.一种蠕变持久试验机用长时连续工作加热炉,其特征在于,所述加热炉通过双炉丝设计以保证加热炉的长时连续工作。2.根据权利要求1所述加热炉,其特征在于,所述加热炉炉体为直筒式结构,所述加热炉包括:炉管、炉衬、端盖、盖板、炉丝组件与炉壳,所述炉管上下两端均设置所述端盖,所述炉管设置于所述炉衬之内,所述炉壳包覆于所述炉衬表面,所述炉丝组件与所述炉管连接,所述盖板通过六角螺钉与所述端盖连接。3.根据权利要求2所述加热炉,其特征在于,所述炉衬包括:对流空气层和保温层,所述保温层靠近所述炉管,所述对流空气层靠近所述炉壳,所述保温层为高温纤维保温材料,所述对流空气层为空腔,所述对流空气层与保温层之间设置有内衬板,所述炉壳侧面上下两侧均设置有对流空气口。4.根据权利要求2所述加热炉,其特征在于,所述炉管侧面设有双螺旋槽。5.根据权利要求2所述加热炉,其特征在于,所述炉丝组件包括:工作炉丝、备用炉丝、炉丝接线柱、电极固定板与电源接头保护罩,所述加热炉为上中下三段式加热,所述炉管的上、中、下部分别绕制所述工作炉丝和备用炉丝,所述工作炉丝组和备用炉丝组独立间隔绕制在炉管侧面的双螺旋槽内。6.根据权利要求5所述加热炉,其特征在于,所述电极固定板固定在所述炉壳上,所述炉丝接线柱固定在所述电极固定板上,所述工作炉丝、备用炉丝两端分别与对应的炉丝接线柱连接,所述电源接头保护罩设置于所述炉壳上,所述工作炉丝、备用炉丝、炉丝接线柱、电极固定板均容纳于所述电源接头保护罩内。2CN105403048A说明书1/3页一种蠕变持久试验机用长时连续工作加热炉技术领域[0001]本发明属金属材料力学性能测试分析特别是长时蠕变持久性能测试分析领域,具体涉及一种蠕变持久试验机用长时连续工作加热炉。背景技术[0002]固体材料在一定温度下,保持应力不变时,应变随时间延长而增加的现象称为蠕变。材料的蠕变行为是时间、应力、温度共同作用的结果,只要作用的时间足够长,蠕变在应力远小于弹性极限时也能出现。同样,材料的蠕变行为在低温下也会发生,但只有达到一定的温度才能变得显著,该温度称为材料的蠕变温度。各种金属材料的蠕变温度约为0.3Tm(Tm为熔化温度,以热力学温度表示),对于一些低熔点金属如铅、锡等,温室下就会发生蠕变。因此,对于能源、石油化工、航空航天领域长时高温受载条件下工作的构件,蠕变损伤是其主要的失效形式,材料的蠕变寿命是材料研发、构件设计、寿命预测和可靠性评估必须参考的基本高温力学性能之一。[0003]1905年英国菲利普斯(F.Philips)首先观察到金属丝的蠕变现象,但直到1922年英国迪肯森(Dickenson)发表了钢的蠕变试验结果后,人们才开始认识到高温承载下金属构件均会发生蠕变,蠕变试验研究从此受到重视,并将105h蠕变断裂时所对应的应力,称为材料的蠕变断裂强度或持久强度极限,规定其为高温结构材料设计的依据。但在20世纪30年代,材料一定温度下的蠕变断裂试验不可能连续进行105h,材料的持久强度极限很难通过试验实测获得。因此,研究者陆续提出了各种高温结构材料持久强度外推方法,这些就是高温结构材料寿命评估技术的原型。随着科学技术的不断发展,大量105h甚至2×105h蠕变断裂数据的出现,科研人员尤其是工程技术人员对外推方法进行了不断的检验、分析总结和优化,形成了现有的高温结构材料蠕变寿命评估方法体系:持久强度模型(等温外推模型,时间-温度参数模型,Robinson寿