高温高压炉大腔体压机

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高温高压炉大腔体压机相关的厂商

  • 德国Max Voggenreiter GmbH创立于1970年,40多年来,Max Voggenreiter从一家小型制造公司,发展为世界首屈一指的高温高压设备(大腔体压机)制造商。凭借精湛的设计和制造工艺,Max Voggenreiter可以提供150-5000吨压力高温高压设备(大腔体压机)。专业设计的高精度压力控制系统,可以适应不同的压力区间。同时,Max Voggenreiter提供可视化控制软件,方便的对压力温度曲线进行设定和监测。多年来,Max Voggenreiter高温高压设备(大腔体压机)以可靠性、高质量著称,成为众多全球顶级的高压实验室的首选,拥有BGI实验室、马普所、Element 6、Diamond、ESRF等多家示范用户单位。在国内,中科大、中科院物理所、南京大学、吉林大学、地质大学(武汉)等顶级学府也先后引进了Max Voggenreiter的设备。2015年,沃根瑞特-中国(即沃根瑞特科技(北京)有限公司)成立,以更好的为中国用户提供优质的产品和服务。
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  • 深圳市正大流体机电设备有限公司自成立以来,一直致力于研究高压气体/液体等流体控制的完全解决方案;公司集研发,生产,销售为一体,致力于服务我国的国防工业、航空航天,石油石化及科研院所等行业及单位;公司强大的研发队伍和与美国知名超高压设备和配件供应商强强合作,共同致力于国内超高压领域的研究开发,合作研制全新的超高压气体/液体控制设备,始终保持着与国际超高压行业的领先水平和技术服务;公司开发的全自动电脑控制系统和PLC控制的压力试验系统为我们赢得了更多航空航天及国防工业应用项目上的订单。美国HASKEL公司以其严格的质量检验体系和先进的技术水平获国际 ISO9001 认证,并获美国最高的军用标准 MIL-I-45208A 认证.我们做为美国HASKEL&SC公司及美国Butech高温、高压阀门产品.在亚洲的销售和和售后服务维修中心,我们将竭诚为你服务。 我们的目标是为你量身定做最好的超高压流体设备,有压力.才有动力.请随时来电垂询我们的产品:气动增压泵及气动增压试验设备(水压试验台,气密封试验台,氮气增压机、氢气增压机、氧气增压机,空气增压系统,蓄能器充气设备,气体充装系统,软管交变试验台,软管脉冲试验台,通用阀门/安全阀试验台,管材耐压/爆破试验台,化学试剂注入系统 ,井口装备水压试验系统),。 深圳市正大流体机电设备有限公司面向国内的石油化工,天然气,电力,半导体,航空航天,机械制造,汽车制造,卫生制药,食品,环保等行业;公司的销售与技术人员时刻期待您的光临和洽谈,并愿意为您提供优质的产品和高效务实的服务
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  • 洛阳西格马炉业高温电炉有限公司,成立于1999年1月18日,资金1068万元,位于洛阳市张衡街牡丹大道交叉口,拥有8000m2标准化厂房,1500m2超高温工程技术研发中心大楼,1500m2行政和营销中心大楼,是一家集研发、制造、营销服务为一体的综合性高新技术企业。公司专业从事各种类型箱式电阻炉、管式电阻炉、真空气氛式电阻炉、超高温电阻炉、钟罩炉等实验电炉和工业电炉的研发制造,公司拥有专业的研发队伍、先进的生产线及专业检测实验室,拥有30多项国家专利发明和多项知识产权,先后通过了ISO9001:2008国际质量体系认证、高新技术企业认证、高新技术产品认证。公司凭借先进的科技手段、严格的质量管理体系,使“西格马牌”产品深受广大用户的信任和支持,产品合作对象有国内各大知名院校、国家级科研院所、大型上市企业,先后与北京大学、清华大学、西安交大、复旦大学、浙江大学、上海交大等大专院校,中国科学院上海硅酸盐研究所,航天703所、704所,中船重工725所,四川903所、核工业研究所等科研院,以及比亚迪、上海大众、北京安泰、武汉凡谷等上市企业建立合作关系。
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高温高压炉大腔体压机相关的仪器

  • 产品简介H-Sorb X600 系列高温高压气体吸附仪产品,是我公司自主研发的高性能吸脱附等温线测试仪器,采用静态容量法测量原理。可测试的等温线温度和压强范围满足众多科研领域需求。该系列产品的高性能,不仅实现了进口产品的完全替代,也通过与国际品牌的比对测试,获得了美国高校实验室的认可,进入欧美市场,实现了民族品牌的突破。详细介绍国仪量子高温高压气体吸附仪H-Sorb X600 系列产品具备的高温高压吸附测试功能,可广泛应用于页岩气煤层气吸附研究、稀土合金材料储氢行业、石油勘探和气体分离等领域;此外高温高压气体吸附仪对于一些吸附材料如催化剂、分子筛、活性炭等吸附性能的了解,燃料电池、碳纳米管及石墨烯等研究也至关重要。产品介绍1、嵌入式测试电脑,安全稳定,10寸电容触摸屏,平板电脑的操控体验2、微焊不锈钢样品管及 VCR 金属面密封连接,高温高压下保持可靠的密封性;微量装样依旧可获得高精度测试数据3、安全防护门,可防止误触碰高低温保温装置,引发安全事故,并可消除环境因素对测试的影响4、最高温度至 350℃的软性加热包,易于使用;更高温度加热装置可选配陶瓷纤维一体成型的硬性加热炉5、滚珠丝杠一体式升降系统,步进电机控制,克服普通螺杆式易卡死等缺点6、独立 2 样品处理站,可与样品测试同时进行,提高测试效率产品优势数字化压力测量及数据采集系统1、数字量输出的压力及温度传感器,比采用模拟量输出的同类产品精度提高一倍,抗干扰能力更强2、工业标准的 RS485 或 RS232 通讯模式,通讯总线上随需添加多只传感器,可扩展性高3、高稳定性数字量压力传感器,极低的压力温漂,高压下仍能保持低压力波动,有利于提高测试精度4、传感器温度和压力同时数字量输出,有利于压力温漂软件二次修正高压及真空通用的不锈钢微焊管路系统1、316L 不锈钢厚壁高压微焊管路系统,管路连接紧凑,死体积空间小2、采用金属面密封的 VCR 接口配件,克服 O 型圈密封在低真空下自身放气问题 3、配套的 VCR 接口气动阀门,消除电磁阀局部发热引入的测量误差,使用寿命达 500 万次,提高仪器稳定性和使用寿命4、全系统内管壁电抛光处理,确保高压和高真空下漏气率低至 1*10-10 Pa.m3/s 要求防飞溅不锈钢微焊样品管1、不锈钢微焊样品管 , 标准容量体积低至 10 ml 左右,可放置岩石 / 煤柱,大容量样品管可定制2、样品管内部安置一级气体阻隔系统,样品管接头位配置有二级可拆卸式气体过滤系统, 双重防护措施,可有效防止样品意外进入超洁净阀体内部,提高仪器使用寿命及可靠性3、针对微量易飞溅样品,专li技术设计的三重防样品飞溅系统,确保高压下测试安全提高测试结果精度措施及客户认可1、采用微型标准腔体(参考腔体),结合高密封性管路系统,使用少量样品量(毫克级至几克级)即可达到传统仪器采用几十克样品量测试结果同等精度,小样品量可以有效提高测试效率2、完全自动化测试流程,消除人工操作可能引入的误差,无人值守式测试模式可连续长时间运行(一星期以上)3、测试过程中测量误差由软件动态消除,测试完成后无任何数据二次误差消除操作,确保不同操作人员测试结果的一致性和可靠性4、在国际市场上与国外品牌竞争中获得客户认可,多款产品进入欧美高校测试实验室,测试数据论文在权威期刊上发表
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  • 国仪量子高温高压吸附仪H-Sorb 4600H-Sorb X600系列高温高压气体吸附仪产品,是我公司自主研发的高性能吸脱附等温线测试仪器,采用静态容量法测量原理。可测试的等温线温度和压强范围满足众多科研领域需求。该系列产品的高性能,不仅实现了对进口产品的替代,还通过与国际品牌的比对测试,获得了美国高校实验室的认可,进入欧美市场,实现了民族品牌的突破。H-Sorb X600 系列产品具备的高温高压吸附测试功能,可广泛应用于页岩气煤层气吸附研究稀土合金材料储氢行业石油勘探和气体分离等领域;此外对于一些吸附材料如催化剂、分子筛、活性炭等吸附性能的了解,燃料电池、碳纳米管及石墨烯等研究也至关重要。嵌入式测试电脑,安全稳定,10寸电容触摸屏,平板电脑的操控体验微焊不锈钢样品管及VCR金属面密封连接,高温高压下保持可靠的密封性;微量装样依旧可获得高精度测试数据安全防护门,可防止误触碰高低温保温装置,引发安全事故,并可避免环境因素对测试的影响最高温度至350℃的软性加热包,易于使用;更高温度加热装置可选配陶瓷纤维一体成型的硬性加热炉滚珠丝杠一体式升降系统,步进电机控制,克服普通螺杆式易卡死等缺点独立2样品处理站,可与样品测试同时进行,提高测试效率产品优势 数字化压力测量及数据采集系统数字量输出的压力及温度传感器,比采用模拟量输出的同类产品精度提高一倍,抗干扰能力更强工业标准的 RS485 或 RS232 通讯模式,通讯总线上随需添加多只传感器,可扩展性高高稳定性数字量压力传感器,极低的压力温漂,高压下仍能保持低压力波动,有利于提高测试精度传感器温度和压力同时数字量输出,有利于压力温漂软件二次修正高压及真空通用的不锈钢微焊管路系统全系统内管壁电抛光处理,满足高真空下漏气率达到1*10-10 Pa.m3/s要求采用金属面密封的 VCR 接口配件,克服 O 型圈密封在低真空下自动放气问题配套的 VCR 接口气动阀门,降低电磁阀局部发热引入的测量误差,使用寿命达 500 万次,提高仪器稳定性和使用寿命316L 不锈钢厚壁高压微焊管路系统,管路连接紧凑,体积空间小防飞溅不锈钢微焊样品管不锈钢微焊样品管,标准容量体积低至 10 ml 左右,可放置岩石 / 煤柱,大容量样品管可定制样品管内部安置一级气体阻隔系统,样品管接头位配置有二级可拆卸式气体过滤系统, 双重防护措施,可有效防止样品意外进入超洁净阀体内部,提高仪器使用寿命及可靠性针对微量易飞溅样品设计的三重防样品飞溅系统,高压下测试安全媲美国际品牌数据精度及专业认可采用微型标准腔体(参考腔体),结合高密封性管路系统,使用少量样品量(毫克级至几克级)即可达到传统仪器采用几十克样品量测试结果同等精度,小样品量可以有效提高测试效率全自动化测试流程,避免人工操作可能引入的误差,无人值守式测试模式可连续长时间运行(一星期以上)测试过程中测量误差由软件动态消除,测试完成后无数据二次误差消除操作,不同操作人员测试结果具有高度一致性和可靠性在国际市场上与国外品牌竞争中获得客户认可,多款产品进入欧美高校测试实验室,测试数据论文在专业期刊上发表应用行业通过对地下开采出的煤及页岩样品,模拟其在地下环境中所处的高压强和温度条件下吸附煤层气或页岩气(甲烷)的等温线及吸脱附动力学测定,可预估煤层气或页岩气的储量和开采难易程度,评估开采的可行性和经济价值。通过模拟储氢材料在应用环境下的气体压强和温度要求,测定出储氢材料的 PCT 曲线、吸脱附动力学曲线及吸脱附氢平台压,为氢能的储备及应用开发研究提供强有力的工具。
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  • 德国Max Voggenreiter沃根瑞特公司是世界首屈一指的高温高压设备(大腔体压机)供应商,其产品以可靠性、高质量著称,具有稳定的加压加温性能、卓越的控制精度、易用的自动控制以及完善的安全保护。Max Voggenreiter沃根瑞特提供的高温高压设备广泛分布于全球顶级的高压实验室,拥有BGI实验室、马普所、Element 6、Diamond、ESRF等众多用户。  Walker型 & Kawai型Multi-Anvil分压装置是目前应用最广泛的6-8式二级加压高温高压装置。  德国Voggenreiter沃根瑞特Kawai型、Walker型6-8式二级加压大腔体压机,压强25Gpa,温度2500度,德国技术,控压精准,稳定性高。适用于新材料制备、高压物性测量、地球科学等诸多领域。在高温超导体、拓扑绝缘体、超硬材料等领域都有应用案例主要特点:— Walker型 或 Kawai型 Multi-Anvil分压装置— 样品温度 2500°C,样品压强 25Gpa— 压机最大吨位1000-5000吨— 低压区间,使用传统液压系统,稳定性高。可驱动工作活塞在低压区间快速移动— 高压区间下的压力控制通过强力伺服马达进行调节,可以产生非常陡、或非常平的压力曲线,不产生振动,避免液压系统的压力波动— 压力通过控制系统(Siemens S7)进行监测、控制,通过RS-232接口与计算机进行通讯。实际压力值由装配在压力传输器、工作柱上的两个高精度数字压力传感器测量,传输到控制系统。压力最大误差+/-0.5 bar。— 控制系统可设置20段分段控制程序,每段分别对压力、时间进行设定,产生用户需要的压力曲线,同时将实际压力和设备状态信息传输到计算机。控制系统调节伺服马达,调节实际压力,使其趋近设定压力。— 由于在自动控制下,只有伺服马达对压力进行调节,Max Voggenreiter高温高压设备噪声极小,非常适合实验室使用。长期的使用表明,这种控制方式稳定性高,维护成本极低。
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高温高压炉大腔体压机相关的资讯

  • 首台国产KAWAI大腔体HTHP压机成功交付
    9月底,洛克泰克车间门口热闹非常,大卡车,叉车,吊车轰隆隆的忙不停。原来是洛克泰克公司生产的一个重达10吨的1000吨大腔体压机,今天要出发去见它的主人啦~ 那这个设备,为啥要举这么高呢? 跟车间负责人沟通后得知,由于仪器本身太重,输运的大卡车车身较高,同时要保护好厂区地面,所以用吊车是最好的办法,可以一次就把设备放到大卡车承重最好的位置。 原来重量级仪器发货有这么多讲究啊! 负责人还告知,这个仪器是专车专送,专门找的用户当地的公司,一路从车间门口由专业的搬家机构直接送到用户的实验室,客户只需要在实验室指挥放置位置即可 看车牌就知道用户来自于咱们的大北京啦!洛克泰克真是想的周到~那么大家想知道这到底是个什么仪器,怎么这么重呢?现在隆重的介绍它啦:Kawai型大腔体压机 产品介绍:大压机采用Kawai型6-8式二级加压高温高压装置,开放式结构多引线测量更方便。利用碳化钨压砧,可在样品上产生 20Gpa高压, 2000°C高温。 技术优势:带自动控制系统对压力进行监测、控制,通过网络与上位机进行通讯。实际压力值由数字压力传感器测量,传输到控制系统 控制系统分段控制程序,每段分别对压力、时间进行设定,产生用户需要的压力曲线,同时将实际压力和设备状态信息传输到计算机。PLC调节伺服电机,调节实际压力,使其趋近设定压力 在自动控制下,只有伺服电机对压力进行调节,高温高压设备噪声极小,非常适合科研实验室使用,设备稳定性高,维护成本极低湖北洛克泰克是中国领先的高温高压全方案提供商,可以提供从设备到附件,及耗材的完整产品线,且提供全系列的定制解决方案。数年来洛克泰克公司专业研发生产活塞圆筒压机、大腔体压机设备,及其相应耗材,积累了深厚的技术经验,填补了国内市场高温高压设备制造的空白,满足了国内相关科研工作者的需求,也打破了国外设备的垄断局面。高温高压(GPa级)设备,广泛应用于地质、物理、材料、化学等学科研究。
  • 大国重器:湖北洛克泰克多面顶大腔体压机与前沿科研应用
    在我们的生活中,高压科学无处不在,通过先进的高温高压装置模拟极端条件下物质原位物性表征技术,在新物质合成、新材料研发、地学研究等领域有着重要应用。中国高压科学虽然比发达国家起步晚,但发展迅速。很多领域实现了国产化突破,涌现了很多优秀的“国产高温高压装置”,湖北洛克泰克研制的多面顶大腔体压机,就是其中的代表之一。新中国成立前,国内从事高压物理研究人才非常少。随着美国GE公司首次实现人造金刚石合成的消息传开,全世界都意识到高温高压技术的重要性。在国外全面技术封锁、国内工业界缺乏制造高压科研设备经验的环境下,中国人自力更生,逐步掌握了高温高压大压机装置技术。在1965年成功研制出首台铰链式“六面顶”大压机,为国内钻石培育产业打下坚实基础。随后,掌握了6-8式二级加压技术。 站在新的时代起点,国产多面顶大腔体压机及八面体耗材在很多新兴研究领域发挥着重要应用。1、金刚石单晶制备在自然界,金刚石是一种硬度非常强的物质,广泛应用于磨削、修正、钻探等工具。随着社会发展,天然金刚石产量无法满足工业需求,人造金刚石解决了这一痛点。八面体金刚石作为一种新型的超硬材料,具有较好的晶型一致性和较高的晶面强度,锋利度高、耐磨性好,适用于高精度、高效率修正磨削领域。2、纳米材料研究纳米技术在电子领域有着重要应用,通过控制材料的形貌尺寸,制备出尖端纳米晶体管,在集成电路和纳米电子器件中实现更高的性能。通过高温高压多面顶大腔体压机及八面体技术打造的“6顶、8面、12棱”的立体体素结构,可以制备八面体微纳米晶体管、纳米光电器件、纳米传感器、纳米颗粒催化等。3、光学陶瓷技术光学陶瓷是一种特殊的光学材料,它不同于传统晶体、玻璃光学材料,光学陶瓷在光学传输、成像、激光器等方面有着独特的优势,比如高端防弹材料氮氧化铝AlON就是通过高温高压技术实现的,性能与蓝宝石相当。4、地球科学研究全球80亿人口生活在地球上,但我们对于赖以生存的家园了解并不多,研究地球演化历史、地质灾害发生机制、全球环境变化等,都离不开高温高压实验技术。通过高温高压多面顶大腔体压机及八面体装置模拟实验条件,探索地球内部物质相变行为、岩石圈动力学、地球流变机制等,探索地球奥秘,造福人类。湖北洛克泰克研制的大压机采用6-8式二级加压高温高压装置,利用碳化钨压砧,可在样品上产生>20Gpa高压,>2000℃高温,压机吨位可到1000、2000顿,压力误差±0.5bar,整套装置运行稳定,噪音极小,维护简便,非常适合高温高压实验应用。 湖北洛克泰克公司作为国产高温高压知名厂商,产品在中科院院所、吉林大学、北京高压科学中心等科研机构交付应用,助力中国高压技术创新。
  • 2000t Kawai-type Multi-Anvil二级加压大压机落户中科院物理所
    继去年6月 中国科学院物理研究所首台Mavo LP1000 Walker型Multi-Anvil大腔体压机安装投入使用后,今年3月,德国Max Voggenreiter沃根瑞特公司的工程师Michael Petri和Herrmann再次来到中科院物理所,对物理所最新引进的大吨位Kawai型 Multi-Anvil大腔体压机进行了安装调试。  此次安装的压机为Mavo LPR2000Kawai型Multi-Anvil大腔体压机,压机压力2000吨。这是国内的第一台1000t以上级的Multi-Anvil大腔体压机。在全球范围内,这台2000吨级Multi-Anvil大腔体压机也处于非常领先的地位。  德国Max Voggenreiter沃根瑞特公司是世界首屈一指的高温高压设备(大腔体压机)供应商,其产品以可靠性、高质量著称,具有稳定的加压加温性能、卓越的控制精度、易用的自动控制以及完善的安全保护。Max Voggenreiter沃根瑞特提供的高温高压设备广泛分布于全球顶级的高压实验室,拥有BGI实验室、马普所、Element 6、Diamond、ESRF等众多用户。在国内,中科大、中科院物理所、南京大学、吉林大学、地质大学(武汉)等顶级学府也先后引进了Max Voggenreiter沃根瑞特的设备。  Kawai-typeMulit-Anvil Apparatus大腔体压机是国际上广泛使用的一类高温高压装置。Kawai型大腔体压机采用6-8式加压方式,使用碳化钨压砧,可在样品上产生25Gpa超高压强和超过2500K高温。如使用硬度更高的压砧(如聚晶金刚石),则可将样品压强进一步提高。左图&右上:Mavo LPRU2000 Kawai型压机右下:中科院物理所老师同学与德国沃根瑞特工程师合影  德国Max Voggenreiter(沃根瑞特)创立于1970年,是世界首屈一指的高温高压设备(大腔体压机)制造商。  凭借精湛的设计和制造工艺,Max Voggenreiter可以提供150-5000吨压力高温高压设备(大腔体压机)。专业设计的高精度压力控制系统,可以适应不同的压力区间。  多年来,Max Voggenreiter高温高压设备(大腔体压机)以可靠性、高质量著称,成为众多全球顶级的高压实验室的首选,拥有BGI实验室、马普所、Element 6、Diamond、ESRF等多家示范用户单位。在国内,中科大、中科院物理所、南京大学、吉林大学、地质大学(武汉)等顶级学府也先后引进了Max Voggenreiter的设备。

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  • 【求助】关于金刚石六面顶液压机(高温高压)

    我是吉林师范大学物理学院(凝聚态物理所)得,我想知道有没有人正在搞高温高压方面的研究,我现在是研究生,想和高温高压方面的专业人士讨论下:1,你们用压机在做什么?(我主要想做和知道高温高压对于材料得合成以及相变方面的研究)2,你们都在看什么方面的文献或者书籍?(方便的话,可以把文献什么的作为附件加上来)我的邮箱是liji777@netease.comQQ:8502500

  • 【原创大赛】高温半球发射率测量装置真空腔体温度均匀性的有限元热仿真分析

    【原创大赛】高温半球发射率测量装置真空腔体温度均匀性的有限元热仿真分析

    [align=center][size=18px][color=#000099]高温半球发射率测量装置真空腔体温度均匀性的有限元热仿真分析[/color][/size][/align][align=center][size=18px][color=#999999]Finite Element Thermal Simulation Analysis of the Temperature Uniformity of the Vacuum Chamber of the High-Temperature Hemispheric Emissivity Measurement Device[/color][/size][/align]摘要:在高温半球发射率测量装置中,真空腔体温度均匀性是保证半球发射率测量精度和测试设备安全运行的重要技术参数。本文介绍了采用SolidWorks软件对水冷真空腔体上各处法兰温度分布的有限元计算过程和获得的结果,以指导确定真空腔体设计参数和制造工艺的确定。关键词:半球发射率,有限元,热仿真,温度均匀性,真空腔体,高温,测量装置,法兰, Hemispherical emissivity, finite element, thermal simulation, temperature uniformity, vacuum chamber, high temperature, measuring device, flange[align=center][img=高温发射率测量,690,338]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109290630151571_4563_3384_3.png!w690x338.jpg[/img][/align]  [size=24px][color=#000099]1. 问题的提出[/color][/size]  在采用稳态量热法测量材料高温半球发射率过程中,要求被测样品处于高真空环境中,作为量热计的真空腔体始终恒定在较低温度(如水温或液氮温度),真空腔体内表面要保持较高的发射率数值,从而保证作为量热计的真空腔体是一个黑体能吸收样品辐射出的所有热量。  在高温半球发射率测量装置中,真空腔体的冷却和温度控制方式是在真空腔壁内部布置流道让冷却介质(水或液氮)按照一定方式进行流动,并由此带走腔壁吸收的热量并使得腔壁温度始终恒定。但由于真空腔体上还布置有各种法兰(如引线法兰、抽气法兰和炉门法兰等),这使得真空腔壁内部流道就要绕开这些法兰,造成冷却液并不能直接冷却到这些部件,这些法兰吸收和积累的热量就需要通过法兰材料自身的热传导方式将热量传递给冷却液,由此往往会在这些法兰部件上形成比真空腔体其他位置更高的温度。为了保证高温半球发射率测量装置的安全性和测量准确性,在设计过程中需要准确了解这些法兰处的温度分布并进行优化。  本文将介绍水冷真空腔体上各处法兰温度分布的计算过程和获得的结果,以指导确定真空腔体的具体参数和制造工艺设计。[color=#000099][size=24px]2. 热仿真模型[/size][size=18px]2.1. 常规模型[/size][/color]  高温半球发射率测量装置的主要结构是一个卧式水冷真空腔体,双测开门。真空腔体的外径为840mm,长度为800mm,两侧腔门直径为920mm。腔体和腔门都为双层不锈钢结构,中间布置冷却水流道,腔体和腔门的总壁厚都为20mm,腔体和腔门分别独立水冷。被测样品悬挂在真空腔体的中心位置,最大样品尺寸为直径100mm×12mm。  针对上述规格尺寸的高温半球发射率测量装置建立热仿真模型,建模和仿真计算采用SOLIDWORKS软件。为了简化计算工作量,针对此对称结构的真空腔体,在一半真空腔体的基础上建立热仿真模型,如图2-1所示。[align=center][color=#000099][img=高温发射率测量,690,344]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109290635288234_3762_3384_3.png!w690x344.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#000099]图2-1 仿真模型及其剖面图[/color][/align]  如图2-1所示,在热仿真建模中做了以下几方面的设计假设:  (1)对于外径840mm、长度400mm、壁厚20mm的一半真空腔体,假设水流道直接覆盖的区域长度为350mm,剩余50mm为“侧壁无水冷段”,此段上的热量完全靠不锈钢材质的导热传递给冷却液。  (2)同样,对于外径920mm、厚度20mm的腔门,假设水流道直接覆盖腔门的中心区域,此水冷区域直径为720mm,剩余宽度为100mm的实心圆环为“腔门的无水冷段”,此段上的热量完全靠不锈钢材质的导热传递给冷却液。  (3)真空腔体和腔门之间设计有一个腔门法兰,用于放置密封圈和安装腔门转动合页。此腔门法兰无任何水冷,热仿真模型设计为宽度为100mm、外径为920mm的圆环。  (4)模型中样品尺寸为直径100mm、厚度6mm的圆片,为实际最大样品尺寸的一半。为计算出样品最大辐射能力时对无水冷部件的影响程度,样品温度设置为最高温度1200℃,样品热辐射面(表面和侧面)的半球发射率设置为1,样品背面为绝热面。  (5)整个真空腔体和腔门的内壁,都涂有高发射率黑色涂料,在热模型中它们的表面发射率也都设置为1。水冷侧壁和水冷腔门温度设置为水冷温度20℃。模型中所有材质设计为304不锈钢,由于真空腔体自身温度不会处于高温状态,所以模型中不锈钢的热物理性能参数都采用常温数据。  (6)对于高温半球发射率测量装置而言,测试过程中真空腔体内部始终为0.001Pa量级的高真空,因此真空腔体内部的传热形式设定为只有辐射传热,样品上的热量只通过热辐射形式传递给侧壁、法兰和腔门。[size=18px][color=#000099]2.2. 简化模型[/color][/size]  为进一步减小网格尺寸和提高热仿真精度,将上述模型进行了简化,即去掉占用面积最大的水冷部件(水冷侧壁和水冷腔门),将于水冷侧壁和水冷腔门接触部件的接触面温度设定为20℃恒温。由此得到的简化后模型如图2-2所示,这种简化后的仿真模型只考虑高温样品对无水冷部件的辐射加热,最终得到无水冷部件在1200℃高温样品辐照下达到的最高温度。[align=center][img=高温发射率测量,690,574]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109290635418127_4767_3384_3.png!w690x574.jpg[/img][/align][color=#000099][/color][align=center]图2-2 简化后热仿真模型[/align][size=18px][color=#000099]2.3. 增加引线法兰后的模型[/color][/size]  在实际高温半球发射率测量装置中,在水冷腔门上安装有引线法兰和抽气法兰,而循环水冷直接触及这些法兰,在1200℃高温样品辐照时会使得这些法兰温度升高。为了解这些法兰在高温辐照时温度升高的最大温度,专门在上述第二种简化模型的基础上增加了两个引线法兰,如图2-3所示。同样,在此模型中,去掉了面积最大的水冷部件,但水冷接触面处同样需要设定20℃恒温。[align=center][img=高温发射率测量,690,505]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109290635531233_8765_3384_3.png!w690x505.jpg[/img][/align][color=#000099][/color][align=center]图2-3 增加引线法兰后的简化模型[/align][size=24px][color=#000099]3. 热仿真结果[/color][/size]  对于上述三种仿真模型分别进行了有限元计算。[size=18px][color=#000099]3.1. 常规模型仿真结果[/color][/size]  对于图2-1所示的第一种常规模型,采用稳态形式进行了有限元计算,有限元网格形成则采用标准网格和自动过渡形式,最终热仿真结果如图3-1所示。从图3-1所示仿真结果可以看出,水冷区域温度始终处于20℃,无水冷区域会有一定温升,温升最高处位于腔门和法兰的边缘位置,最高温度为29.5℃,即温度比水冷温度升高了近10℃。[align=center][color=#000099][img=高温发射率测量,690,533]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109290636108069_1760_3384_3.png!w690x533.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#000099]图3-1常规模型仿真结果[/color][/align][align=center][color=#000099][/color][/align][align=left][size=18px][color=#000099]3.2. 简化模型仿真结果[/color][/size][/align]  对于图2-2所示的第二种仿真模型,采用稳态形式进行了有限元计算,有限元网格形成则采用基于曲率的网格,最大单元大小和最小单元大小都设置为20mm,最终热仿真结果如图3-2所示。从图3-2所示仿真结果可以看出,水冷区域接触面温度始终处于20℃,无水冷区域会有一定温升,温升最高处同样位于腔门和法兰的边缘位置,最高温度为29.3℃,即温度比水冷温度升高不到10℃,与常规模型仿真结果相差0.2℃。[align=center][color=#000099][img=高温发射率测量,630,585]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109290636218021_996_3384_3.png!w630x585.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#000099]图3-2 简化模型仿真结果[/color][/align][size=18px][color=#000099]3.3. 增加引线法兰后的简化模型仿真结果[/color][/size]  对于图2-3所示的第三种仿真模型,采用稳态形式的有限元计算,有限元网格形成则采用基于曲率的网格,最大单元大小和最小单元大小都设置为20mm,最终热仿真结果如图3-3所示。  从图3-3所示仿真结果可以看出,水冷区域接触面温度始终处于20℃,无水冷区域会有温升。其中腔门法兰和腔门边缘处温升还是与简化模型结果一致,最高温度为29.2℃。增加引线法兰后,中心引线法兰圆心处温度最高,达到了55.5℃,温升达到了25.5℃;而底部引线法兰中心处温度最高为42.4℃,温升达到了22.4℃。由此可见,腔门上的引线法兰会给真空腔体的整体温度均匀性带来严重影响,这就要求在真空腔体法兰的设计中设法规避这种现象。[align=center][img=高温发射率测量,690,634]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109290636320070_2959_3384_3.png!w690x634.jpg[/img][/align][color=#000099][/color][align=center]图3-3 增加引线法兰后的模型仿真结果[/align][size=24px][color=#000099]4. 总结[/color][/size]  通过对高温半球发射率测量装置中真空腔体的建模,针对不同模型进行了有限元热仿真计算,得到以下结论:  (1)对于现有尺寸和结构形式的双侧开门卧式真空腔体,如果冷却循环水控制在20℃时,样品温度处于高温1200℃,腔门边缘处无水冷区域内的最高温度不会超过30℃,此10℃的温升可以忽略不计,对设备的测试和安全运行没有影响。  (2)为了保证测量装置的加工和运行的便利性,会在两个腔门上布置各种引线法兰和抽气法兰。如果这些法兰的无水冷区域为直径200mm尺寸,那么距离高温1200℃样品最近处的法兰中心温度会达到近56℃,其他位置处的法兰中心温度也会达到42℃左右,这将严重影响真空腔壁温度的整体均匀性,因此在设计和制造中必须设法解决此问题。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

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