Przejdź do zawartości strony

Komory klimatyczne do badania materiałów

od -80°C do +2200°C, jak i zastosowań medycznych

Komory klimatyczne do badania materiałów to systemy kontrolujące środowisko, w którym badana jest próbka, w celu symulacji rzeczywistych warunków stosowania.

Ponieważ właściwości mechaniczne wielu materiałów zmieniają się w zależności od środowiska, w którym są używane, ważne jest zrozumienie właściwości fizycznych, jakie wykazują one w tych środowiskach pod działaniem różnych sił. Pomaga to zapewnić bezpieczeństwo, optymalizację i niezawodność produktów końcowych.

ZwickRoell oferuje różnorodne opcje badania temperatury i klimatu, w tym komory temperaturowe, systemy grzewcze i chłodzenia, takie jak piece wysokotemperaturowe, systemy grzania indukcyjnego i komory próżniowe, które łącznie obejmują zakres od -80°C do +360°C oraz w wysokim zakresie temperatur do +2200°C i mogą być stosowane do badań zgodnie z normami takimi jak ISO 527-1 / ASTM D638, ISO 6892-2 / ASTM E8, ASTM E21, ASTM D412 und ISO 23529.

Także specjalnie do zastosowań medycznych jest właściwym wyborem komora klimatyczna 37°C i pojemnik na medium o kontrolowanej temperaturze, aby umożliwić badania w temperaturze ciała lub symulować warunki fizjologiczne w organizmie.

Komory temperaturowe -80°C do +360°C Systemy grzewcze do badania w wysokiej temperaturze do +2200°C Komory klimatyczne do zastosowań medycznych Proszę o poradę

To może Cię również zainteresować:
Badanie wytrzymałości materiałów w temperaturach kriogenicznych

Komory klimatyczne -80°C do +360°C

Każdy materiał zachowuje się inaczej pod wpływem temperatury. Z tego powodu ważne są badania w różnych zakresach temperatur, aby określić, jaki wpływ ma dana temperatura na właściwości materiału. Do tych badań ZwickRoell oferuje różne komory temperaturowe i komory klimatyczne , które gwarantują odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania.

  • W zakresie temperatur od -80°C aż do +360°C oferuje komora temperaturowa dla AllroundLine idealne rozwiązanie. Próby rozciągania, ściskania i zginania tworzyw sztucznych, gumy, metali, elastomerów lub materiałów kompozytowych można łatwo badać zarówno w temperaturze, jak i w temperaturze pokojowej.
  • Komora temperatura dla zwickiLine umożliwia badania w zakresie temperatur między -50°C i +180°C. Komora temperaturowa jest opłacalną opcją w przypadku małych obciążeń, które wymagają niewielkiej przestrzeni.
Zakres temperatury Zakres siły Zastosowanie Możliwość modernizacji Zalety Ekstensometr

Komora temperaturowa AllroundLine

  • -80°C do +250°C
  • -80°C do +360°C
do 250 kN
  • Badanie na rozciąganie
  • Badanie na ściskanie
  • Badania na zginanie
  • Badanie gotowych elementów
tak
  • Opcja Door-in-door
  • Proste kondycjonowanie próbki
  • Proste wysunięcie komory temperaturowej

Elastyczne wykorzystanie każdego

  • ekstensometru bezdotykowego
  • ekstensometru optycznego

Komora temperaturowa zwickiLine

-50°C do +180°C do 2,5 kN
  • Badanie na rozciąganie
  • Badanie na ściskanie
  • Badania na zginanie
tak
  • Ekonomiczna opcja dla małych obciążeń
  • Potrzeba niewielkiej przestrzeni
  • Proste usunięcie komory temperaturowej

Elastyczne wykorzystanie różnych nakładanych czujników

Komory klimatyczne do zastosowań medycznych

  • Badania w warunkach rzeczywistych, czyli poniżej temperatury ciała, są niezwykle istotne, szczególnie w przypadku wyrobów medycznych. Do badania stentów firma ZwickRoell oferuje komorę klimatyczną 37°C , umożliwiającą symulację badań poniżej temperatury ciała.
  • Materiały szybko wchłanialne, które są dziś coraz częściej stosowane w traumatologii, chirurgii i gojeniu ran, coraz częściej zmieniają swoje właściwości materiałowe w kontakcie z mediami, takimi jak roztwory soli. Do symulacji takich warunków fizjologicznych w organizmie oferuje pojemnik z medium ZwickRoell idealne rozwiązanie.
Zakres temperatury Zastosowanie Zakres stosowania Możliwość modernizacji Zalety

Komora temperaturowa 37 stopni

  • Temperatura pokojowa
  • do 37°C
  • Badanie stentów
  • Stenty
  • Sztuczne zastawki serca
  • Filtr zatorowy
  • Stent-Graft
tak
  • Dokładna kontrola temperatury, wilgotności względnej i wilgotności względnej powietrza
  • Doskonała powtarzalność i dokładność badań
  • Kompatybilny ze wszystkimi maszynami wytrzmałościowymi zwickiLine i AllroundLine

Pojemnik na medium o kontrolowanej temperaturze

  • Temperatura pokojowa
  • do +80°C
  • Symulacja warunków fizjologicznych w organizmie
  • Badania wyrobów i materiałów biomedycznych
  • Stenty
  • materiały biologiczne
  • Ceramika dentystyczna
  • Materiał szwu
tak
  • łatwe przemieszczanie pojemnika szklanego w celu szybkiego uchwycenia próbki poza płynnym medium
  • Spełnienie wszystkich kryteriów zgodnie z FDA 21 CFR Part 11
  • Łatwe czyszczenie i dezynfekcja

Systemy grzewcze do badań wysokotemperaturowych od -80°C do +2200°C

Badanie w różnych wysokich temperaturach i warunkach środowiskowych odgrywa ważną rolę w określaniu zachowania termoelastycznego, wytrzymałości cieplnej i granicy plastyczności materiałów odpornych na wysokie temperatury, takich jak metale, ceramika, CMC, grafit itp. Szczególnie spotykane w obszarach przemysłu samochodowego, produkcji energii i inżynierii roślin stosuje się badania wysokotemperaturowe.

ZwickRoell oferuje różne systemy grzewcze do montażu w maszynach wytrzymałościowych AllroundLine do prób rozciągania, ściskania, zginania i prób komponentów oraz maszynach do badania pełzaniado przeprowadzania badań w zakresie temperatur od -80°C aż do +2200°C .

Dostępne są następujące modułowe systemy grzewcze:

  • Piec wysokotemperaturowy / pojedynczy piec ewent. system dwóch pieców
  • Karuzela pieców z 3, 4 i 6 piecami
  • Indukcyjny system grzewczy
  • Komora próżniowa

Szczegółowe informacje odnajdziesz tutaj:

Systemy grzewcze do badania pełzania Wysokotemperaturowe systemy grzewcze do maszyn wytrzymałościowych do prób rozciągania

Porównanie systemów grzewczych wysokotemperaturowych

Temperatura Środowisko Zakres stosowania Zastosowanie Zalety

Piec wysokich temperatur
z 1, 2 lub 3 strefami grzewczymi

  • do +1 200°C
  • do +1 400°C
  • do +1 600°C
  • Powietrze
  • Metal
  • Materiały ogniotrwałe
  • Badanie na rozciąganie
  • Badanie na ściskanie
  • Badanie na zginanie
  • Badanie pełzania
  • Precyzyjny rozkład temperatury w niezależnie sterowanych strefach grzewczych
  • Maksymalna elastyczność dzięki zmiennym kształtom szczelin dla termopar, ekstensometrów i cięgien obciążających
  • Optymalna integracja ekstensometrów optycznych i kontaktowych
  • Możliwość modernizacji
Indukcyjny system grzewczy
  • do +2 000°C
  • Powietrze
  • Próżnia
  • Gaz obojętny
  • Metal
  • Niemetal
  • Badanie na rozciąganie
  • Badanie na ściskanie
  • Badanie na zginanie
  • TMF
  • Szybkie tempo grzania i chłodzenia
  • Indywidualnie regulowana moc grzewcza
  • Zoptymalizowany rozkład temperatury dzięki cewkom dostosowanym do próbki
Komora próżniowa
  • od +650°C
  • do +2 200°C
  • Próżnia
  • Gaz obojętny
  • Metale ogniotrwałe
  • Grafit
  • CMC
  • UHTCMC
  • Badanie na rozciąganie
  • Badanie na ściskanie
  • Badanie na zginanie
  • Badanie pełzania
  • Badanie na ścinanie
  • Szeroki zakres zastosowań w bardzo wysokich temperaturach
  • Wybór pomiędzy środowiskiem próżniowym i gazem obojętnym
  • Precyzyjny pomiar wydłużenia za pomocą ekstensometru optycznego lub kontaktowego do maksymalnej temperatury badania

Najczęściej zadawane pytania, dotyczące tematu komór klimatycznych

Komory klimatyczne są używane do badania wytrzymałości materiałów w połączeniu z maszyną wytrzymałościową w celu symulacji temperatury i klimatu rzeczywistych środowisk zastosowań, podczas gdy maszyna przykłada odpowiednie obciążenie. Badanie materiału w takich warunkach zapewnia bezpieczeństwo, optymalizację i niezawodność produktu końcowego, do którego jest używany.

Wilgotność względna jest powiązana z temperaturą – im wyższa temperatura, tym więcej wilgoci może pomieścić powietrze. Wraz ze zmianą temperatury zmienia się również wilgotność względna powietrza. Regulując temperaturę w komorze, wilgotność powietrza również pozostaje stabilna.

Komory z cyklicznymi zmianami temperatury, zwane również komorami Thermocycling, przechodzą przez wysokie i niskie temperatury w celu przetestowania próbki materiału lub komponentu w zmiennych temperaturach. Różnią się one od komór o temperaturze stabilnej, w których przez określony czas utrzymywane są te same warunki temperaturowe. Celem cyklicznych zmian w różnych ekstremalnych temperaturach jest symulowanie warunków, jakich doświadczają materiały w rzeczywistych zastosowaniach. Materiały i komponenty powszechnie narażone na wahania ekstremalnych temperatur obejmują te stosowane w produkcji pojazdów, wyrobów medycznych, samolotów, półprzewodników, mostów i nie tylko.

Komora cieplna, zwana także komorą temperaturową lub komorą klimatyczną, to obszar o kontrolowanej temperaturze stosowany w badaniu materiałów w celu symulacji rzeczywistych warunków środowiskowych, podczas gdy próbka jest poddawana badaniom rozciągania, ściskania lub zginania za pomocą maszyny do badania wytrzymałości materiałów. Komory temperaturowe współpracują bezpośrednio z maszyną wytrzymałościową i pomagają producentom materiałów i komponentów, a także badaczom i działom kontroli jakości w określaniu bezpieczeństwa, jakości i niezawodności materiałów i produktów.

Top