В современном машиностроении и промышленности материалы и компоненты часто подвергаются воздействию экстремальных условий, которые ставят под угрозу их долговечность, механические характеристики и надежность. От аэрокосмических конструкций и-высокоскоростного оборудования до прецизионных инструментов и электронных устройств — понимание того, как металлы, сплавы и композиты ведут себя при сверх-низких температурах, имеет решающее значение для обеспечения безопасности, долговечности и оптимальной производительности. Криогенная камера LIB предлагает контролируемую, воспроизводимую и безопасную среду для моделирования этих суровых условий, позволяя инженерам и исследователям оценивать свойства материалов, выявлять виды отказов и оптимизировать конструкции перед их развертыванием в требовательных приложениях.
Криогенная камера применение криогенных технологий в атомной и аэрокосмической промышленности. Среди них более заметно использование в аэрокосмической промышленности. Детали космического полета значительно повысят свою долговечность и усталостную прочность после суперобработки, а также горячего и холодного удара. Таким образом, повышается надежность и срок службы машины.
Криогенная камера, криогенная обработка может уменьшить содержание остатков, способствовать осаждению мелких карбидов, уменьшить межзеренное растягивающее напряжение и улучшить свойства материалов.
Область применения
Камера сверхнизкой температуры используется для быстрорежущей стали, цементированного карбида, рабочего калибра, лезвия, пресс-формы, пильных полотен, масляного насоса, сопла, вала микродвигателя, автоматического подшипника, головки для гольфа, валков, криогенных клапанов, алюминиевого сплава, медного сплава, метизов, инструментов, пружин, шестерен, подшипников, алмазов, горнодобывающей промышленности, геологических буровых долот, стали, деталей машин, медицины, биологической инженерии, аэрокосмической промышленности и т. д. для всех видов криогенных металлических материалов. Может использоваться для интерференционного охлаждения и моделирования сверх-низкотемпературной среды. из различных частей.
Криогенная камера
Диапазон температур:-120 градусов ~ +150 градусов
Колебания температуры: ± 0,5 градуса
Отклонение температуры: ± 2,0 градуса
Скорость охлаждения: 1 градус/мин
Скорость нагрева: 3 градуса/мин
Механическая компрессионная холодильная система охлаждения
Датчик температуры PTR Platinum Resistance PT100 Ом/МВ класса A-
Экологическая камера для моделирования, оснащенная центробежным вентилятором для ускорения газового цикла.
Внутренний материал - нержавеющая сталь 304, зеркальная поверхность.
Принцип работы криогенной камеры LIB
Криогенная камера LIB достигает сверх-низких температур до -120 градусов с помощьюусовершенствованная каскадная механическая система охлаждения. Многоступенчатый контур хладагента,-приведенный в действие высокоэффективными механическими компрессорами французской компании Taikang, обеспечивает непрерывное и стабильное охлаждение без необходимости использования жидкого азота.
|
|
|
|---|---|
| Имя | Криогенная камера (механическое компрессорное охлаждение) |
| Диапазон температур | от −120 градусов до +150 градусов |
| Метод охлаждения | Каскадное механическое охлаждение (на базе компрессора-, LN₂ не требуется) |
| Типичная температурная стабильность | ±0,5 градуса в заданном значении (при определенных условиях) |
| Типичная однородность | ±1,5 градуса по рабочему помещению при стандартной нагрузке |
| Типичная скорость-охлаждения | 1 градус/мин от температуры окружающей среды до −40 градусов; общее охлаждение-до −120 градусов обычно занимает 90–180 минут в зависимости от загрузки образца; 3 градуса/мин от температуры окружающей среды до +150 градусов |
| Контроль и регистрация | Датчики PT100 класса A, ПИД-регулятор, экспорт данных через Ethernet/USB, непрерывная регистрация (CSV/PDF) |
| Варианты рабочего помещения (примеры) | 100-1000 л (доступны нестандартные размеры) |
Ключевые компоненты и функции включают в себя:
- Механическое-охлаждение компрессора:Устраняет проблемы с обращением, заправкой и безопасностью, связанные с жидким азотом, обеспечивая при этом стабильный и непрерывный контроль сверх-низкой температуры.
- Каскадное ПИД-регулирование:Датчики PT100 класса A контролируют температуру с высокой точностью, а программируемый ПИД-регулятор обеспечивает стабильность ±0,5 градуса и однородность ±1,5 градуса по всему рабочему помещению.
- Широкий температурный диапазон и термический цикл:Система охватывает диапазон от -120 до +150 градусов, обеспечивая экстремальные температурные-дельта-циклы для материалов, устройств или датчиков в одной камере.
- Предсказуемая производительность:Обычно охлаждение-от температуры окружающей среды до −120 градусов происходит в течение 90–180 минут, в зависимости от загрузки образца, с программируемыми профилями охлаждения/нагрева для повторяемости испытаний.
- Функции безопасности:Встроенная-защита от-перегрева, автоматические-циклы размораживания, блокировки высокого-давления,-безопасное отключение питания-при сбоях и дистанционная сигнализация обеспечивают безопасную и надежную работу.
Сочетая в себе точное механическое охлаждение, усовершенствованные системы управления и строгие функции безопасности, криогенные камеры LIB обеспечивают контролируемую среду для испытаний при сверх-низких температурах, гарантируя воспроизводимые и поддающиеся проверке результаты для требовательных приложений.
Преимущества криогенной камеры LIB
Квалификация по сверх-низким температурам
Испытайте полимеры, композиты, конструкционные металлы и компоненты аэрокосмической отрасли при температуре -120 градусов, чтобы оценить хрупкость, ударную вязкость и режимы разрушения в экстремальных условиях.

мастерская
Термический диапазон одной-системы
Охватывает от −120 градусов до +150 градусов, обеспечивая экстремальные температурные-дельта-циклы без переключения оборудования, что экономит время и снижает сложность.
Не требуется обращение с криогеном
Охлаждение механического-компрессора исключает использование жидкого азота, что упрощает эксплуатацию, снижает риски для безопасности и снижает эксплуатационные расходы.
![]() |
![]() |
| Система охлаждения |
Интегрированная внутренняя система |
Точность и отслеживаемость данных
Датчики PT100 класса A и ПИД-регулятор обеспечивают стабильную и равномерную температуру. Ведение журналов Ethernet/USB обеспечивает-готовые к аудиту записи в формате CSV/PDF для соответствия нормативным требованиям и обеспечения качества.
Гибкая настройка
Регулируемые стойки для образцов, внутренние крепления и настраиваемые проходные отверстия позволяют использовать материалы и устройства различной формы, веса и размера.
Надежная глобальная поддержка
Стандартная гарантия сроком на 3-года, пожизненная техническая поддержка, круглосуточное многоязычное обслуживание и быстрая доставка запасных частей по всему миру. Если дистанционный ремонт невозможен, LIB предоставляет замену без дополнительных затрат.
Безопасность и удобство использования
Оборудовано -предохранителями, сигнализацией, защитой от-перегрева, а также много-многоязычным сенсорным интерфейсом для интуитивного управления.
экспресс экспресс экспрессЧтобы получить индивидуальные решения и цены на озоновую испытательную камеру, свяжитесь с нами по адресу:info@libtestchamber.com.
Порядок испытаний металлических материалов в криогенной камере
Шаг 1: Подготовка проб
Вырежьте или придайте форму образцам металла в соответствии с соответствующими стандартами (например, ASTM E23, ISO 148, GB/T 229).
Измерьте и запишите первоначальные размеры, массу и состояние поверхности.
Надежно закрепите образцы в штативах или держателях камер.
Шаг 2: Настройка камеры
Установите криогенную камеру на целевую температуру в соответствии с требованиями испытаний:
от −60 до −80 градусов: общая имитация низких-температур (холодный климат, хранение).
От −100 до −120 градусов: испытания аэрокосмического, авиационного или глубоководного-оборудования.
−196 градусов: испытание сверх-низких температур или сверхпроводящих материалов.
Убедитесь, что датчики, ПИД-регулятор, система регистрации данных и защитные блокировки работают правильно.
Шаг 3: Контролируемое охлаждение
Запустить каскадную механическую систему охлаждения.
Постепенно охлаждайте образцы до целевой температуры:
Окружающая среда → −40 градусов: ~1 градус/мин.
Температура окружающей среды → −120 градусов: обычно 90–180 минут в зависимости от загрузки образца.
Дайте образцам стабилизироваться в течение достаточного периода выдержки для равномерного термического воздействия.
Шаг 4: Механические испытания
Проведите необходимые испытания при заданной температуре:
Испытание на растяжение:Измерьте поведение напряжения-деформации и пластичность.
Испытание на удар:Определите ударную вязкость и хрупкий-пластичный переход.
Испытание на твердость:Необязательно для оценки твердости при низких-температурах.
Записывайте любые сбои, трещины и аномалии.
Шаг 5: Сбор и регистрация данных
Сбор данных о температуре, однородности и стабильности с помощью датчиков камеры и ПИД-регулирования.
Экспортируйте данные испытаний через Ethernet/USB в формате CSV или PDF для документирования и отслеживания.
Шаг 6. Обработка после-тестирования
Постепенно возвращайте образцы к температуре окружающей среды, чтобы предотвратить тепловой удар.
Осмотрите и задокументируйте любые поверхностные или структурные изменения.
Анализируйте результаты на соответствие спецификациям материалов и требованиям применения.
Для точных, повторяемых криогенных испытаний с надежными данными по безопасности и-готовностью к аудитуконтактЛИБ Промышленностьсегодня. Обсудите свою программу криогенных испытаний, запросите примеры-циклов для конкретного применения или запланируйте живую демонстрацию с нашими техническими экспертами.







