Электроконтактное устройство для установок исследования кинетики фазовых превращений в металлах и сплавах при нагреве

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСт(ОЖУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Cewn Советскик

Специа пист ичееи и м

Республик (и) 599376 (63) Дополнительное к авт. евид-ву— (22) -Зайвлеио22.1176 (21) 2421349/24-07 е ттриеоеиииением заявки Ph— (23) Приоритет— (43) Опубликовано 250378. Бюллетень % 11 (51) М. КЛ.

Н 05 В 3/60

С 21 Р 1/40

01 N 25/02

Гееуаретееаеир ееаетет евеета Меееетрве СВР ее девам еавератееее е втерытее (53) УДК 621. 365. 31 (088. 8) (45) Дата опубликовании описании 100378 (72) автори изобретении

О. П. Морозов и В. Е). Кузнецов (7 ) >11"T b челябинский политехнический институт им. 11=-ни»ского комсомола (54) ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВОК ИССЛЕДОВАНИЯ

КИНЕТИКИ ФАЗСВЬМ ПРЕВРАЩЕНИЙ В 14ЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ ПРИ НАГРЕВЕ

Изобретение относится к экспериментальным установкам для исследования кинетики фазовых превращений в металлах,и сплавах при .нагреве„ осуществляемом пропусканием электрического тока через образец и регистрацией превращений при последующем охлаждении гакими способами, как резистометрический и магнитометрический.

Известно электроконтакт»ое устройство, применяемое в установке для излучения кинетики распада переохлажценчого аустенита, в котором токоподвод осуществлен проволочными проводниками, присоединенными к образцу с помощью винтового соединения. 14алая масса электрических токоподводов, а также небольшая, площадь. контакта с образцом уменьшают градиент температуры вдоль длины образца по сравнению с массивными тскоподводами, но градиент температуры значительно изме»яется от образца к образцу. Кроме того, образец недостаточно жестко фиксируется в пространстве, что затрудняет применение магнитометрического clloсоба исследования.

Известны также планкированные электрические контакты с приваренными на концах ос»Ования полосками контактного материала, которые позволяют осуществлять точечный контакт. Однако при приме»енйи планкирован»ых электрических контактов градиент температуры вдоль длины образца при точечном контакте между образцом и токоподводом хотя и значительно меньше, чем при использовании массивных контактов, но его может быть достаточно, для искажения

10 истинной картины превращения. Теплоотвод через контакты значительно зависнт от таких параметров, как площадь контакта и состояния »оверхности токоподвода и образца. Указанные парамет15 ры трудно регулируются и условия нагрева и охлаждения практически не воспроизводятся от образца к образцу, при установке нового .образца заранее не извест»о бупет .градиент температуры м.

20 меньше или больше допустимой величины.

Целью изобретения является обеспечение безградиентного нагрева и охлаждения образца с различными скоростями.

Это достигается тем, что в предло25 же»»ам злектроконтакт»ом устройстве. содержащем зажим»ые элементы для нагреваемого образца, снабженные токоподводящей пластиной, образующей с образцом точечный контакт, зажим»ые элементы вы30 полнены в виде по ме»ьшеи мере двух ко599376

Формула изобретения

Заказ 1553/46

Подписное. ЦНИИПИ

Тираж 992 рундовых трубок, с размещенным внутрь дополнительным реэистивным проволочным нагревателем, а токонодводящая пластина .выполнена иэ платины площадью поперечного сечения меньшей площади поперЕчного сечения образца.

На чертеже схематически изображено предложенное электроконтакт;ое устройство, общий вид.

В.корпусе 1 установлены корундовые трубки 2, изолированные от металличес- 10 кого корпуса прокладками 3 из асбоцемента. Токоподводящая пластина 4 приварена к металлическому корпусу. Винт

5 служит для зажатия образца б между корундовыми трубками, в которых распо- j5 ложены нихромовые проволочные нагрева тели 7. Применение изоляционных с малой теплопроводностью материалов корунда для изготовления трубок и асбоцемента в качестве изолирующей проклад-щ ки от металлического корпуса также снижает теплоотвод через .электрокон.тактное устройство. Нихромовый нагреватель, расположенный внутри корундовых трубок, позволяет компенсировать тепловой поток отводимый через контакты, в результате чего полностью устраняется градиент температуры вдоль длины образца. Температуре подогрева контактов соответствует широкий температурный интервал практически безградиентного нагрева образца.

При охлаждении одновременно отключается нагрев образца и подогрев электроконтактного устройства. Использование изоляционных с малым теплодержанием материалов, уменьшение до минимума площади соприкосновения образца и площади соприкосновения образца и контактов и применение платиновых токоподводов площадью поперечного сечения много меньшей площади поперечного сечения образца, позволяют добиться того, что скорость охлаждения.образца определяется теплоотводам через окружающую среду, а не через контактное устройство. Это уменьшает различие скорости охлаждения центра и концов образца до минимальной величины и позволяет свести градиент температур в эбнь измерения практически к нулю.

Возможно также применение достаточно коротких образцов, которые легко равйомерно охлаждаются s струе газа или жицкости, и тем самьм исследования проводятся. при высоких скоростях охлаждения. Применение в качестве токоподводов платиновой пластинки площадью поперечного сечения много меньшей площади поперечного сечения образца значительно уменьшает отвод тепла через него, а применение платины повышает„ стойкость электрического контакта.

Электроконтактное устройство для установок исследования кинетики фазовых превращений в металлах и сплавах при нагреве, содержащее эажимные элементы для нагреваемого образца, снабженные токоподводящей пластиной, образующей с образцом точечный контакт,. о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью обеспечения безградиентного нагрева и охлаждения образца с различными cKopoc THMH зажимные элементы выполнены в виде по меньшей мере двух корундовых трубок с размещенными внутри дополнительным резистивчым проволочным нагревателем, а токопроводящая пластина выполнена иэ платины с площадью пдперечного сечения меньшей площади поперечного сечения образца.

Филиал ППП Патент, r.Óæãoðîä,óë.Ïðîåêòíàÿ,4