[发明专利]一种适用于大功率激光加热的超高温样品台有效
申请号: | 201510475157.4 | 申请日: | 2015-08-06 |
公开(公告)号: | CN105067656B | 公开(公告)日: | 2017-06-27 |
发明(设计)人: | 金华;曾庆轩;孟松鹤;卓立军;秦丽媛 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
主分类号: | G01N25/00 | 分类号: | G01N25/00;G01N3/60 |
代理公司: | 北京君恒知识产权代理事务所(普通合伙)11466 | 代理人: | 黄启行,张璐 |
地址: | 150080 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 适用于 大功率 激光 加热 超高温 样品 | ||
技术领域
本发明涉及一种激光加热样品台,尤其是一种适用于大功率激光加热的超高温样品台。
背景技术
以下对本发明的相关技术背景进行说明,但这些说明并不一定构成本发明的现有技术。
航空航天技术的不断发展使得高超声速飞行器成为现阶段各国发展的重点。未来的高超声速飞行器要求建立以非烧蚀或者低烧蚀防热结构和材料为主的热防护系统,这对高温恶劣环境防/隔热材料的耐温极限、烧蚀、热冲击等使用性能提出了苛刻的要求。由于材料在线服役测试的成本非常高,因此大量的基础研究工作必定在地面试验中展开,这就需要提供满足高温测试的实验条件。国际上针对石墨、超高温陶瓷等高温材料研究非常广泛,对其氧化行为、催化等行为都进行了大量的实验研究,但限于试验条件的约束,这些研究的共同特点都是材料温度一般都在1800℃以下。目前针对材料在1800℃以上,达到或者甚至超过2200℃的氧化、催化等性能报道,特别是可控环境条件下材料性能的研究报道极少。热防护材料在实际服役环境下极有可能达到甚至超过2200℃,在如此高温条件下材料的氧化、催化等特性如何,直接影响材料在服役过程中的承受能力和重复使用性能,因此对2200℃的超高温材料的研究非常有意义。
常规加热方式难以在参数精确可控条件下达到2200℃高温,而采用半导体激光器可对试样进行精确超高温加热。由于试验过程中测试件需要加热到2200℃,试样必须置于一个由高熔点、物理化学性质稳定且不与环境发生反应的试样样品台上,由于试样温度极高,试样置于样品台上后,通过接触面热传导和辐射的方式对试样样品台会产生严重的加热效果,导致样品台内部存在很大的热应力,极易使样品台在试验过程中由于内部存在很大的热应力而碎裂,无法对试样起到有效的支撑,甚至可能对试验设备和实验人员造成危险。
本发明正是基于上述问题,设计了一种适用于激光加热的超高温样品台,实现了超高温材料的稳定承载,保证了样品台在多次、长时间加热条件下的结构稳定性,实现超高温样品台的多次使用性。
发明内容
本发明设计了一种适用于激光加热的超高温样品台,实现了超高温材料的稳定承载,保证了样品台在多次、长时间加热条件下的结构稳定性,实现超高温样品台的多次使用性。
本发明的实施例提供一种适用于大功率激光加热的超高温样品台。
本发明的实施例还提供一种适用于大功率激光加热的超高温样品台的使用方法。
为达到上述目的,本发明实施例提供一种适用于大功率激光加热的超高温样品台,所述样品台包括垫片、主体支架和定位隔热托盘;
所述垫片为分体式结构,由至少两片相同尺寸和形状的圆弧片组成,所述圆弧片拼接成为一个圆弧片之间留有间隙的完整的圆环形状;
所述主体支架为分体式结构,由至少两个相同尺寸和形状的变截面锥体组成,所述变截面锥体拼接成一个变截面锥体之间留有间隙的完整的圆环结构;
所述定位隔热托盘为圆环型一体结构,并具有用于主体支架定位的内嵌凹槽。
较佳的,所述垫片、主体支架和定位隔热托盘是由ZrO2材料模压制备。ZrO2材料的化学性质稳定,不易与环境发生反应;具有高熔点、高电阻率和低的热膨胀系数等优点,是理想的耐高温材料,最适合作为高温样品台的候选材料。
较佳的,所述垫片由4片1/4圆弧片组成。
较佳的,所述变截面锥体为30°至60°弧形角。
较佳的,所述主体支架由4个变截面锥体组成。
较佳的,所述主体支架由30°弧形角的变截面锥体组成。
较佳的,所述变截面锥体间的间隙为拼接后自然形成的接触缝隙。
较佳的,所述圆弧片间的间隙是指拼接组合后自然形成的接触缝隙。
较佳的,所述主体支架嵌入所述定位隔热托盘内嵌凹槽后留有0.5至1mm接触间隙。
为达到上述目的,本发明实施例提供一种适用于大功率激光加热的超高温样品台的使用方法,包括如下步骤:
步骤一,将变截面锥体嵌入定位隔热托盘中,使得变截面锥体能够在定位隔热托盘的定位作用下组成圆锥结构;
步骤二,将圆弧片组合放置在主体支架的上方,调整圆弧片位置,使得圆弧片能够组成圆环形状的垫片,保证垫片中心孔与形成的圆锥结构顶部中心孔圆心在同一条轴线上;
步骤三,将被加热的超高温材料试样放置在垫片中心;
步骤四,开启激光器对试样进行加热。
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