Articolo metodologico

Lo svolgimento di elevata temperatura normale e combinato di pressione-taglio piatto impatto esperimenti tramite un sistema di riscaldamento-culatta Sabot

DOI:

10.3791/57232

7 agosto 2018

In questo articolo

Sommario

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Qui, presentiamo un protocollo dettagliato di un nuovo approccio per lo svolgimento di elevata temperatura piastra normale inversa impatto e piastra di pressione e taglio combinato. L'approccio prevede l'utilizzo di un riscaldatore di bobina resistivi-culatta per riscaldare un campione tenuto presso il front-end di un sabot resistente al calore alla temperatura desiderata.

Abstract

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

È presentato un nuovo approccio per lo svolgimento di esperimenti di impatto piastra normale e/o combinata pressione-shear test temperature fino a 1000 ° C. Il metodo consente esperimenti di elevata temperatura piastra-impatto rivolto verso sondando il comportamento dinamico di materiali termo meccaniche estreme, mentre attenuanti diversi speciali sperimentale sfide affrontate durante l'esecuzione di esperimenti simili utilizzando l'approccio di impatto piastre convenzionali. Adattamenti personalizzati sono fatti per la culatta di una pistola a gas monostadio presso Case Western Reserve University; questi adattamenti includono un pezzo di estensione lavorati di precisione in acciaio SAE 4340, strategicamente progettato per accoppiare la canna del fucile esistente fornendo al contempo un'elevata tolleranza corrisponde per il foro e cava. Il pezzo di estensione contiene un riscaldatore cilindrico verticale-pozzo, che ospita un gruppo di riscaldatore. Una testa per riscaldatore resistivo della bobina, in grado di raggiungere temperature di 1200 ° c, è collegato ad uno stelo verticale con assiale/rotazione gradi di libertà; in questo modo gli esemplari in metallo sottili tenuti presso il front-end di un sabot resistente al calore da riscaldare uniformemente attraverso il diametro per le temperature di prova desiderata. Riscaldando la targhetta del volatile (in questo caso, nell'esempio) della culatta della canna del fucile-anziché alla destinazione-fine, diverse sfide critiche sperimentali possono essere evitate. Questi includono: 1) cambiamenti severi nell'allineamento della piastra bersaglio durante il riscaldamento dovuto all'espansione termica dei diversi costituenti del gruppo di supporto di destinazione; 2) le sfide che sorgono a causa degli elementi di diagnostica, (cioè., reticoli olografici di polimero e le sonde ottiche) essendo troppo vicino all'assembly di destinazione riscaldata; 3) le sfide che si presentano per target piatti con finestra ottica, dove le tolleranze cruciale tra il campione, legame strato e la finestra diventa sempre più difficile mantenere temperature elevate; 4) nel caso di combinato compressione-taglio piatto impatto esperimenti, la necessità di reticoli di diffrazione resistente a temperatura elevata per la misurazione della velocità trasversale delle particelle sulla superficie libera del target; e 5) limitazioni imposte dalla velocità di impatto necessarie per un'interpretazione inequivocabile della velocità superficie libera misurata rispetto al profilo orario dovuto thermal rammollimento e possibilmente producendo delle piastre destinazione delimitazione. Utilizzando gli adattamenti di cui sopra, vi presentiamo risultati da una serie di esperimenti di impatto piastra normale geometria inversa su alluminio di purezza commerciale a una gamma di temperature di campione. Questi esperimenti mostrano diminuendo la velocità delle particelle nello stato incastrato, che sono indicative di materiale rammollimento (diminuzione dello stress post-rendimento flusso) con l'aumento della temperatura del campione.

Introduzione

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Nelle applicazioni di ingegneria, i materiali sono sottoposti a una vasta gamma di condizioni, che possono essere statici o dinamici in natura, accoppiato con elevati livelli di deformazione e temperature che variano da camera a vicino al punto di fusione. Sotto questi estremi Termomeccanica il comportamento del materiale può variare drasticamente; così, nel corso di quasi un secolo, diversi esperimenti sono stati sviluppati mirato verso sondando la risposta dinamica e/o altre caratteristiche del comportamento del materiale mentre sotto controllato caricamento regimi1,2,3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14. per metalli caricati a basse velocità di deformazione intermedio (10-6-10 0/s), vite servo-idraulica o di precisione, macchine di prova universali sono stati usati per studiare la risposta del materiale sottoposto a varie modalità di caricamento e livelli di deformazione. Ma come sforzo applicato tariffe aumentano oltre la velocità di deformazione intermedia (cioè., > 102/s), altre tecniche sperimentali diventano necessarie al fine di sondare la risposta meccanica. Ad esempio, alle tariffe di 103/s di carico a 5 × 104/s full-size o miniaturizzato enable bar pressione di Spalato-Hopkinson tali misure per essere fatto8,15.

Tradizionalmente, luce gas-pistole e/o esplosivo guidato piastra impatto esperimenti sono stati utilizzati per studiare la rigidità dinamica e altri fenomeni come spallazione, o fase di trasformazione che si verifica con molto alta velocità di deformazione (105-10 7/s)16,17,18,19,20,21,22, o combinazioni di pressioni elevate e caricamento dinamico. Abitualmente, piastra impatto esperimenti riguardano il lancio di una piastra di flyer trasportato da un sabot inizialmente alla culatta-fine della gas-pistola, che poi viaggia lungo la lunghezza della canna del fucile e fatta entrare in collisione con una piastra bersaglio fermo accuratamente allineate alla alloggiamento di effetto. A causa dell'impatto, normale e/o combinato di pressione e sollecitazioni di taglio vengono generati dall'interfaccia flyer/destinazione, che viaggiare attraverso le dimensioni spaziali delle piastre come onde di sforzo longitudinale e trasversale longitudinale e/o combinato. L'arrivo di queste onde sulla superficie posteriore della piastra bersaglio influenzano la velocità istantanea di particella superficie libera della piastra bersaglio, che viene monitorata in genere tramite tecniche interferometriche. Al fine di consentire l'interpretazione della velocità delle particelle misurate contro storia del tempo, è necessario che le onde piane con un frontale parallelo alla superficie di impatto generato all'impatto14,23. Per assicurare l'impatto ex, deve avvenire con un angolo di inclinazione di impatto sull'ordine di meno di un milli-radian12,24, con superfici di impatto di planarità meglio di un paio di micrometri5,25.

Gli esperimenti di impatto di piastra sono stati adattati per includere elementi che consentono indagini di comportamento materiale per estendere in Termomeccanica estremi26,27,28,29riscaldanti. Questi adattamenti di solito comportano l'aggiunta di una bobina di induzione, o di un elemento riscaldatore resistivo per la destinazione-fine del gas-cannone; anche se questi adattamenti sono stati indicati per essere sperimentalmente fattibile, l'approccio intrinsecamente porta a speciali sfide sperimentali che richiedono attente considerazioni. Alcune di queste complicazioni sperimentali includono dilatazioni termiche differenziali dei vari costituenti della Assemblea del supporto di destinazione e/o apparecchio di allineamento durante il riscaldamento la piastra target (campione), che richiede regolazioni di allineamento in tempo reale, solitamente eseguite con strumenti di allineamento comandati a distanza con un feedback continuo per mantenere la tolleranza di parallelismo cruciale tra il campione e piastra bersaglio. Nel caso di regime sperimentale dell'impatto di piastra pressione-shear, riscaldamento del campione richiede grigliati polimero convenzionale sostituito dal grigliati metallici ad alta temperatura resistente al fine di monitorare la velocità trasversale delle particelle sulla superficie libera della piastra segnale. Inoltre, riscaldamento del campione può aggiungere limitazioni alla velocità di impatto che possono essere impiegati in taluni regimi sperimentale, come nel ceppo alto tasso combinato configurazione di impatto piastra di pressione e accoppiamento, dove le considerazioni speciali possono essere richiesti per evitare un'interpretazione inequivocabile dei risultati sperimentali, che sono calcolati utilizzando l'impedenza acustica della parte anteriore e posteriore destinazione piastre che può essere dipendente dalla temperatura. Infine, altre azioni sperimentali, che richiedono un target piatto con finestra ottica, tolleranze tra il campione, bond strato, e/o rivestimenti diventati sempre più difficili da mantenere alle alte temperature19.

Per alleviare le sfide sperimentali citate sopra, abbiamo fatto adattamenti personalizzati alla esistente monostadio gas-pistola situato a Case Western Reserve University (CWRU)7,30,31,32 . Queste modifiche permettono campioni di metallo sottili tenuti presso il front-end di un sabot resistente al calore per essere riscaldato a temperature superiori ai 1000 ° C, prima della cottura, che consentono ad alta temperatura normale e/o combinata pressione-shear esperimenti di impatto piastra per essere condotto. In contrasto con la maggior parte degli approcci convenzionali impiegate per studi di impatto piastra di temperatura elevata, questo metodo ha dimostrato di alleviare molte delle sfide sperimentale descritte in precedenza. Ad esempio, questo approccio è stato utilizzato per realizzare concretamente gli angoli di inclinazione di meno di un milli-radian senza la necessità di distanza inclinazione regolazione30, o elementi ottici supplementari per monitorare i cambiamenti di inclinazione durante l'esperimento. In secondo luogo, poiché il target piatto rimane a temperatura ambiente, questo metodo non richiede la necessità di speciali ad alta temperatura resistente reticoli olografici per la misurazione della velocità trasversale delle particelle in esperimenti di impatto obliquo; Inoltre, maggiore velocità di impatto può essere utilizzata senza il rischio di cedere il bersaglio del piatto e quindi, ridurre la complessità nell'interpretazione dei risultati sperimentali. Per aggiungere, questo approccio può essere utilizzato per eseguire esperimenti di impatto inverso-geometria normale piastra ad alta temperatura che forniscono rapporti noi-Up per un materiale campione di scelta. Questi possono essere ottenuti tramite tecniche di adattamento di impedenza, o in aggiunta, un'analisi del ventilatore rarefazione dalla parte posteriore del campione che trasportano informazioni riguardanti cambiamenti nella velocità di scossa del campione durante lo scarico33,34 . Nella configurazione dell'impatto temperatura elevata combinata pressione-taglio piatto, questo approccio consente la rigidità dinamica di film sottili per essere studiati fino ad una temperatura vasta fascia di deformazione plastica e strain-rate fino a 107/s a seconda lo spessore del campione sottile16,27,29.

Vi presentiamo i protocolli necessari per l'esecuzione di un esperimento di impatto di temperatura elevata tipica piastra discusso sopra. Seguirà una sezione dedicata al rappresentante risultati ottenuti con la tecnica attuale. Infine, una discussione dei risultati sarà presentata prima una conclusione.

Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.

Protocollo

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

1. campione e preparazione del materiale di destinazione

Nota: Nel seguente protocollo, ci saranno i dettagli i passaggi necessari per preparare i materiali del campione e di destinazione, che verranno successivamente utilizzati in un esperimento di impatto piastra normale geometria inversa. In questa configurazione, una lastra di flyer (anche il campione), contenuta nella parte anteriore di un sabot, sarà lanciata tramite una pistola a gas monostadio e reso all'impatto una piastra bersaglio fermo alloggiata nella camera di destinazione della pistola a gas. Un tipico gruppo di piastra di flyer e destinazione descritto nel protocollo seguente è rappresentato schematicamente nella Figura 1.

  1. Sezione una barretta di alluminio policristallino commerciale purezza 99,999% in dischi che verranno successivamente utilizzati come le piastre di flyer (campioni).
    Nota: Questo può essere fatto utilizzando una sega a bassa velocità per evitare alte temperature e tensioni residue nel pezzo da lavorare.
  2. Affrontare e girare i dischi di esempio su un tornio per un diametro di 76 mm e spessore di 5,6 mm.
  3. Eseguire tre fori equidistanti 5 mm di diametro su un cerchio di grassetto diametro 62 mm sui dischi del campione, che verrà successivamente utilizzato per fissare i campioni per il sabot.
  4. Macinare entrambi i lati delle piastre campione al fine di ottenere una tolleranza di planarità e parallelismo di quasi 10 µm sopra il diametro dei campioni.
    1. Eseguire un giro grezzo sulle superfici campione piatto utilizzando una macchina commerciale di lappatura con granulometria relativamente grossolana (10-20 µm).
      Nota: Un peso può essere aggiunto in questo passaggio fino a raggiungono le superfici lappate un grigio anche opaco, che indica l'uniformità in tutto il diametro del disco.
    2. Pulire accuratamente i campioni lappati utilizzando etanolo per rimuovere eventuali particelle residue e olio minerale. Quindi, polacco entrambe le superfici delle piastre campione utilizzando pasta di diamante 1 µm su un panno di lucidatura.
    3. Verificare la planarità dei campioni osservando bande luminose attraverso un piatto ottico a contatto con la superficie di interesse sotto una sorgente luminosa monocromatica verde16.
      Nota: Planarità può essere quantificata osservando la curvatura delle bande luce sulla superficie del campione, o contando il numero di bande attraverso il diametro come mostrato nella Figura 2.
      1. Mossa-il passaggio successivo se bande di luce 3 o meno è visti attraverso il diametro di campione che indica che una planarità di circa 2 µm. in caso contrario, ripetere i passaggi da 1.4.1 - 1.4.3 fino a 3 bande di luce o meglio è raggiunto.
  5. Ripetere i passaggi da 1.1-1.3 per fabbricare le piastre di destinazione. Sezione di una canna di lega di precipitazione indurito (alta resistenza) (Tabella materiali) in dischi e poi macchina questi ad un diametro di 25 mm e spessore di 7 mm. Infine, macinare entrambi i lati piatto per circa 10 µm.
    1. Giro entrambe le superfici delle piastre destinazione su una macchina lappatura utilizzando polvere di allumina 15 µm in olio minerale fino a raggiungere le superfici un aspetto grigio anche opaco.
      Nota: Un'equivalente granulometria del liquame diamante utilizzabile per ottenere tassi più veloci di rimozione e la superficie migliore modo riflessivo. Inoltre, i pesi possono essere utilizzati.
    2. Ripetere il punto 1.4.2.
    3. Verificare la planarità delle piastre destinazione ripetendo il passaggio 1.4.3. Se si osservata 1 banda luminosa o meglio procedere al passaggio successivo. In caso contrario, ripetere i passaggi 1.4.1 - 1.4.3 finché non si ottiene 1 banda luminosa o meglio. Se reticoli olografici sono necessari, procedere al passaggio 1.5.4, altrimenti passare al punto 1.6.
  6. Utilizzare una procedura simile come descritto nel passaggio 1.1-1.3 per fabbricare l'anello di alluminio.
    1. Sezione di un tubo di alluminio con i diametri interno ed esterno di 41 mm e 32 mm, rispettivamente, ad anelli e poi affrontare i lati ad uno spessore di 7 mm.
    2. Trapano sei equidistanti slot di diametro di 3 mm su un cerchio di bullone di diametro 34,5 mm. Questi saranno poi casa tensione Sei prevenuto rame perni, che consentiranno di inclinazione misurazioni da effettuare al momento dell'impatto.
    3. Macinare, lap, pulire e lucidare entrambe le superfici degli anelli in alluminio utilizzando le procedure descritte al punto 1.4.
  7. Aderire la piastra bersaglio piatto per l'anello di alluminio usando una miscela di resina epossidica due parti su un piatto di fissaggio rig come mostrato nella Figura 3. Consentire la resina epossidica curare una notte a temperatura ambiente.
    Nota: Le due parti sono fissate ad una fase d'acciaio piana utilizzando tre viti che sono delicatamente stretto affinché le pressioni applicate sull'obiettivo e l'anello di impediscono che la resina epossidica fuoriuscita verso l'esterno a mano.
    1. Rimuovere qualsiasi adesivo avanzi dalle fessure radiali o dalla superficie delle piastre utilizzando acetone.
    2. Inserire l'assembly di destinazione piastra/alluminio anello anello POM.
      Nota: Il disco POM sarà successivamente montato su-a un titolare di destinazione con gradi di libertà rotazionale, che consentirà l'allineamento dei materiali di prova all'interno della canna del fucile.
    3. Segnare la posizione dei sei spazi radiale sul gradino interno dell'anello POM e sei fori di thru-spessore nei punti contrassegnati.
    4. Sezione 6 rame perni da un rocchetto di 15 AWG smaltato filo di rame con la lunghezza di ~ 50 mm e rimuovere l'isolamento smaltato strato da due di loro. Premere i perni nelle fessure un reticolo simmetrico: due pin di terra sono posizionati in luoghi opposti del cerchio. Spingere i perni attraverso le fessure e lasciare che sporge verso l'esterno dalla superficie dell'anello di circa 2 mm.
      Nota: I perni vengono utilizzati per misurare l'angolo di inclinazione e forniscono il segnale di trigger.
    5. Bent-estremità dei perni di rame sulla superficie posteriore dell'anello POM utilizzando resina epossidica extra fast-impostazione di aderire.
    6. Utilizzare una miscela di resina epossidica di bassa viscosità due parti per sigillare il divario tra l'anello di alluminio e la parete interna dell'anello POM. Consentire la resina epossidica curare una notte a temperatura ambiente.
  8. Rimuovere l'eccesso di 2 mm di rame perni sporgenti dalla superficie dell'anello in alluminio. Prima sezione l'eccesso perni con un utensile rotante e poi sabbia il restante fino alla superficie con carta abrasiva 300 sabbia bagnata, fino a quando i perni sono quasi a filo sulla superficie dell'anello in alluminio.
    1. Giro, pulire e lucidare l'intera Assemblea ripetendo i passaggi 1.4.1-1.4.3. Garantire che l'intero assemblaggio lappata è piatta entro 2-3 bande luminose.
    2. Saldare le estremità dei perni di rame sei sulla superficie posteriore dell'anello POM e montare l'anello POM al titolare di destinazione utilizzando quattro perni POM diametro 6,35 mm.

2. montaggio del Sabot resistente al calore personalizzato

  1. Raccogliere i componenti di assemblaggio per il sabot resistente al calore, illustrato nella Figura 4.
  2. Allegare un golfare all'estremità inferiore del tappo in alluminio e garantire una tenuta o-ring e un PTFE chiave nelle scanalature della PAC.
    Nota: La chiave e l'o-ring sono utilizzati per prevenire l'inclinazione e la rotazione del sabot durante il suo viaggio giù la canna del fucile.
    1. Tirare il filo di termo-coppia attraverso il foro sul fondo del tappo e fissare il filo di termo-coppia in un connettore.
  3. Aderire il cappuccio per il back-end e il silicato di allumina completamente licenziato tubo di Lava rock per il front-end del tubo di alluminio mediante resina epossidica impostazione rapida due-parti.
  4. Estrarre la sonda termo-coppia attraverso il foro nel supporto del campione della lega di acciaio per utensili 76,2 mm diametro H13.
  5. Aderire il portacampioni H13 per il front-end del tubo di Lava utilizzando cemento ad alta temperatura, o adesivo equivalente ad alta temperatura.
  6. Applicare il cemento ad alta temperatura intorno a 25 mm di diametro e 3 mm spessore Lava disco seduto sulla cima il foro concentrico di diametro interno thru-spessore 19 mm del titolare H13. Lasciare che il cemento ad alta temperatura per asciugare durante la notte a temperatura ambiente.
  7. Fissare il campione a H13 portacampioni con tre viti di allumina e garantire che la planarità del campione non cambia utilizzando il protocollo descritto in 1.4.3.

3. montaggio dei materiali Test entro la pistola a Gas

  1. Pulire la superficie anteriore del campione e destinazione con alcool isopropilico e quindi utilizzare nastro per garantire la primi superfici specchi alla superficie di ciascuna.
  2. Avvitare una fase di movimento a 3 assi su un asta d'espulsione sopra la pistola barile all'interno della camera di impatto e fissare il supporto del prisma che trasportano un prisma ottico di precisione sul palco.
  3. Tirare una corda attraverso la canna del fucile e collegare la corda per il sabot tramite il golfare sul cappuccio di alluminio.
  4. Inserire il sabot in canna del fucile con il campione che si affaccia verso la camera di impatto e inserire l'Assemblea del supporto di destinazione nella camera di destinazione, il campione di fronte.
  5. Allineare la posizione del bersaglio regolando i quattro perni di posizionamento POM finché lo specchio prima superficie sulla destinazione non è allineato allo specchio prima superficie sul campione.
    1. Eseguire un allineamento grezzo del parallelismo tra le piastre di campione e di destinazione utilizzando una lampadina diffusa e uno specchio riflettente. Regolare la fase fino a una singola immagine riflessa continua della lampadina può essere visto da tutte le superfici sul prisma di allineamento.
  6. Utilizzare un auto-collimatore24 per ottenere l'allineamento fine.
    1. Regolare la fase fino a quando l'immagine riflessa della Croce dalla parte posteriore del prisma è allineato con l'immagine riflettuto dallo specchio prima superficie sul campione.
    2. Regolare l'assembly di destinazione agendo sulle viti di posizionamento del supporto di destinazione fino a che l'immagine riflessa della Croce dalla parte posteriore del prisma è allineato con l'immagine riflettuto dallo specchio prima superficie sulla destinazione.
  7. Rimuovere gli specchietti di prima superficie dal campione e destinazione. Anche rimuovere lo specchio riflettente, Prisma, prisma e la fase di regolazione dalla camera di impatto.
  8. Tirare il sabot alla culatta-fine della pistola a gas utilizzando la corda e quindi rimuovere la corda dal tappo.
  9. Lasciare ~ 2,5 mm distanza tra il sabot e la testa del riscaldatore e di conseguenza regolare la lunghezza delle viti che impediscono il movimento posteriore del sabot verso la culatta.
  10. Collegare la termo-coppia per il monitor di diagnostica di temperatura.
    Nota: Il filo di termo-coppia all'estremità di monitor di temperatura è stato messo all'interno della canna attraverso il tubo vuoto utilizzando un passante.

4. Schema di montaggio e allineamento del sistema diagnostico basato su Laser

  1. Mettere due ancoraggi filettati nei fori sul retro del titolare sonda del focheggiatore. Serrare le due viti attraverso le ancore fino a raggiungere il POM per consentire la libertà di cambiare l'angolo del fascio incidente.
    1. Praticare un foro passante-spessore sulla parte inferiore del titolare sonda del focheggiatore e fissarlo su un magnete cilindrico filettato.
    2. Tirare una sonda del focheggiatore di fibra ottica attraverso un tubo di alluminio e colla la sonda per il tubo di alluminio mediante l'applicazione di resina epossidica extra fast-set intorno la testa della sonda e la punta del tubo in alluminio. Spingere la testa della sonda come attaccante nel tubo come possibile, ma assicuratevi di lasciare la lente della sonda dalla resina epossidica. Attendere che la resina epossidica extra fast-set è indurita.
    3. Collegare il focheggiatore ottico al tutto-fibra-ottica NDI/TDI interferometro31e collocare il gruppo focheggiatore del supporto di destinazione puntando verso la superficie posteriore dell'obiettivo.
  2. Accendere il laser, in questo caso una fibra Erbio 2W accoppiata laser, a 0.2-0.4 W di potenza. Successivamente, regolare la posizione della sonda focheggiatore utilizzando le viti fissate sull'assembly focheggiatore finché non corretto accoppiamento luce è raggiunto e il segnale acquisito è ottimizzato.
  3. Regolare l'accoppiatore di rapporto variabile per abbinare l'intensità di riferimento e Doppler-spostato luce fino a quando il segnale mostrato nell'oscilloscopio è ottimizzato.
    Nota: Se movimento trasversale diagnostica è necessari, fare riferimento ai passaggi 4.5-4.6.
  4. Mettere due ancoraggi filettati nei fori sul retro del titolare del focheggiatore POM e quindi serrare le due viti attraverso le ancore fino a sfiorare il POM.
    1. Praticare un foro passante-spessore sulla parte inferiore del titolare sonda del focheggiatore e fissarlo su un magnete cilindrico filettato.
    2. Tirare una sonda di collimatore di fibra ottica attraverso un tubo di alluminio e colla la sonda per il tubo di alluminio mediante l'applicazione di resina epossidica extra fast-set intorno la testa della sonda e la punta del tubo in alluminio. Spingere la testa della sonda come attaccante nel tubo come possibile, ma assicuratevi di lasciare la lente della sonda dalla resina epossidica. Attendere che la resina epossidica extra fast-set è indurita.
    3. Ripetere i passaggi precedenti in 4.4 a fare due assemblee e metterli nella camera di impatto.
  5. Regolare le posizioni e gli angoli dei collimatori di fibra ottica ricevente con il magnete e le due viti sul supporto POM fino a quando l'intensità del primo-ordine diffratte travi misurate con i monitor di potere è ottimizzato.
  6. Scollegare l'alimentazione del monitor e collegare i due collimatori riceventi al TDI tutti-fibra-ottica interferometro31.

5. esecuzione degli esperimenti di impatto di alta temperatura geometria inversa piastra normale/pressione-Shear

  1. Fissare la flangia primaria stringendo i quattro morsetti su all'ingresso della camera di impatto e quindi chiudere la camera utilizzando una pellicola di poliestere serrata ad una flangia secondaria.
  2. Aumentare la pressione della guarnizione a ~ 207 kPa e quindi chiudere la pistola a gas alla culatta-fine serrando le viti della flangia.
  3. Accendere la pompa del vuoto-culatta e poi accendere la pompa del vuoto camera-end destinazione.
  4. Assicurarsi che non ci sia nessun movimento del sabot verso la camera causato dalla differenza di pressione tra la parte anteriore e parte posteriore del sabot. Attendere fino a quando la camera viene evacuata ad una pressione inferiore a 100 mTorr.
  5. Accendere il sistema di misurazione basati su laser-ampiezza sabot velocità di impatto.
  6. Spostare l'apparecchio verso il basso per la posizione segnata e accendere la stufa. Aumentare la temperatura del riscaldatore con incrementi di 100 ° C fino a quando viene raggiunta la temperatura desiderata del campione.
  7. Pressurizzare l'infornamento dump camera a ~ 1103 kPa e la camera di carico ad un livello desiderato a seconda della scelta velocità di impatto. Inoltre, proteggere il catcher sabot per l'alloggiamento di effetto.
  8. Spegnere il riscaldatore e spostare immediatamente il riscaldatore verso l'alto verso il riscaldatore-pozzo. Registrare la temperatura visualizzata sulla temperatura del monitor di diagnostica misurata dalla termocoppia sabot presso la superficie del campione.
  9. Immediatamente aprire la valvola di tenuta e rilascio il dump di infornamento da camera una volta che la pressione della guarnizione scende a zero.

Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.

Risultati

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Un 82,5 mm Canneggio, 6 metri di lunghezza, pistola a gas monostadio a CWRU capace di accelerare 0,8 kg proiettili a velocità fino a 700 m/s è stato usato nella conduzione di esperimenti attuali. La figura 5 Mostra una fotografia della struttura modificate-pistola a gas a CWRU. Prima della cottura, il sabot personalizzato progettato è ospitato all'interno del pezzo di estensione riscaldatore, illustrato nella Figura 6. Il pezzo d...

Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.

Discussione

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Il metodo e il protocollo indicato sopra dettagliata la procedura per eseguire correttamente un esperimento di impatto piastra normale geometria inversa alle temperature elevate. In questo approccio, abbiamo apportare modifiche personalizzate la canna della pistola alla fine ad alta pressione (culatta) della pistola a gas esistente presso la Case Western Reserve University, per ospitare una bobina di riscaldamento resistivo con assiale e rotazionale gradi di libertà. Il sistema di bobina del riscaldatore resistivo permet...

Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.

Dichiarazioni

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Gli autori non hanno nulla a rivelare.

Ringraziamenti

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Gli autori si desidera ringraziare il sostegno finanziario del dipartimento americano di energia attraverso la Stewardship scienza accademica alleanza DOE/NNSA (DE-NA0001989 e DE-NA0002919) nel condurre questa ricerca. Infine, gli autori vorrei ringraziare Los Alamos National Lab per la loro collaborazione a sostegno degli sforzi che subisce nel corso delle inchieste attuali e future.

Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.

Materiali

Elenco dei materiali utilizzati in questo articolo
NomeAziendaNumero di catalogoCommenti
Alluminio policristallino di purezza commerciale al 99,999%GoodfellowAL007970Materiale per la piastra del volantino (campione)
Acciaio per utensili H13Centro di fabbricazione di CWRUN/AMateriale per il supporto del campione
Soluzione di trattamento e invecchiamento Lega Inconel 718Metalli ad alta temperaturaN/A(1,005/1,015)" Dia x 24", Materiale per piastra bersaglio
Photoresist S1805MicroChemN/AMateriale del fotoresist per reticolo olografico
Sviluppatore CD-26MicroChemN/ASviluppatore per il fotoresist per reticolo olografico
Tubo in alluminio 6063McMaster-Carr4568T19Materiale per l'anello nel gruppo bersaglio
Asta in resina acetalica Delrin nero (R) (4-1/2" Dia.)McMaster-Carr8576K81Materiale per il supporto Delrin nel gruppo bersaglio
Asta in resina acetalica Delrin bianca (R) (1/4" Dia.)McMaster-Carr8572K51Materiale per i perni Delrin nel montaggio del bersaglio
Tubo in alluminio 6061McMaster-Carr9056K24Materiale per il corpo nel montaggio del proiettile
Asta in alluminio 6061McMaster-Carr8974K88Materiale per il tappo nel montaggio del proiettile
Foglio di teflonMcMaster-Carr8711K98Materiale per la chiave
LAVA-FF - Allumina Disco in silicatoProdotti tecniciCWR-033116-1
LAVA-FF - Tubo in silicato di alluminaProdotti tecniciALR11515
Pannello in allumina Bullone a testa scanalataCeramcoA83200PANSLT0.500
409 N70 Buna-N O-ringL'O-ring StoreB70409
Loctite Hysol 9412 adesivoLoctite83107
High Cementi di temperaturaOMEGA EngineeringOB-300
Ellsworth4001epossidico a presa rapida
McMaster-Carr8567K94
Foglio di Mylar

Riferimenti

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Davies, R. M. A critical study of the Hopkinson pressure bar. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences. 240, 375-457 (1948).
  2. Kolsky, H. An investigation of the mechanical properties of materials at very high rates of loading. Proceedings of the Physical Society. Section B. 62, 676(1949).
  3. Gilat, A., Cheng, C. -S. Torsional split Hopkinson bar tests at strain rates above 104s− 1. Experimental Mechanics. 40, 54-59 (2000).
  4. Harding, J., Wood, E., Campbell, J. Tensile testing of materials at impact rates of strain. Journal of Mechanical Engineering Science. 2, 88-96 (1960).
  5. Clifton, R. J., Klopp, R. W. Pressure-shear plate impact testing. Metals handbook. 8, 230-239 (1985).
  6. Zuanetti, B., Wang, T., Prakash, V. Mechanical Response of 99.999% Purity Aluminum Under Dynamic Uniaxial Strain and Near Melting Temperatures. International Journal of Impact Engineering. 113, 180-190 (2017).
  7. Wang, T., Zuanetti, B., Prakash, V. Shock Response of Commercial Purity Polycrystalline Magnesium Under Uniaxial Strain at Elevated Temperatures. Journal of Dynamic Behavior of Materials. 3, 497-509 (2017).
  8. Dike, S., Wang, T., Zuanetti, B., Prakash, V. Dynamic Uniaxial Compression of HSLA-65 Steel at Elevated Temperatures. Journal of Dynamic Behavior of Materials. 3, 510-525 (2017).
  9. Okada, M., Liou, N. -S., Prakash, V., Miyoshi, K. Tribology of high speed metal-on-metal sliding at near-melt and fully-melt interfacial temperatures. Wear. 249, 672-686 (2001).
  10. Prakash, V., Clifton, R. J. Fracture Mechanics: Twenty Second Symposium (vol. 1). , Astm Special Technical Publication. (1992).
  11. Prakash, V., Mehta, N. Uniaxial Compression and Combined Compression-and-Shear Response of Amorphous Polycarbonate at High Loading Rates. Polymer Engineering and Science. 52, 1217-1231 (2012).
  12. Lee, Y., Prakash, V. Dynamic fracture toughness versus crack-tip speed relationship at lower than room temperature for high strength 4340VAR structural steels. Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 46, 1943-1967 (1998).
  13. Lee, Y., Prakash, V. Dynamic brittle fracture of high strength structural steels under conditions of plane strain. International Journal of Solids and Structures. 36, 3293-3337 (1999).
  14. Yuan, F., Prakash, V., Lewandowski, J. J. Shear yield and flow behavior of a Zirconium-based bulk metallic glass. Mechanics of Materials. 42, 248-255 (2010).
  15. Shazly, M., Prakash, V., Draper, S. Mechanical behavior of Gamma-Met PX under uniaxial loading at elevated temperatures and high strain rates. International Journal of Solids and Structures. 41, 6485-6503 (2004).
  16. Klopp, R., Clifton, R., Shawki, T. Pressure-shear impact and the dynamic viscoplastic response of metals. Mechanics of Materials. 4, 375-385 (1985).
  17. Arvidsson, T. E., Gupta, Y., Duvall, G. E. Precursor decay in 1060 aluminum. Journal of Applied Physics. 46, 4474-4478 (1975).
  18. Gilat, A., Clifton, R. Pressure-shear waves in 6061-T6 aluminum and alpha-titanium. Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 33, 263-284 (1985).
  19. Barker, L., Hollenbach, R. Shock wave study of the α⇄ε phase transition in iron. Journal of Applied Physics. 45, 4872-4887 (1974).
  20. Shazly, M., Prakash, V. Shock response of a gamma titanium aluminide. Journal of Applied Physics. 104, 083513(2008).
  21. Yuan, F., Prakash, V., Lewandowski, J. J. Spall strength and Hugoniot elastic limit of a Zirconium-based bulk metallic glass under planar shock compression. Journal of Materials Research. 22, 402-411 (2007).
  22. Yuan, F. P., Prakash, V., Lewandowski, J. J. Spall strength of a zirconium-based bulk metallic glass under shock-induced compress ion-and-shear loading. Mechanics of Materials. 41, 886-897 (2009).
  23. Prakash, V. A pressure-shear plate impact experiment for investigating transient friction. Experimental Mechanics. 35, 329-336 (1995).
  24. Kumar, P., Clifton, R. Optical alignment of impact faces for plate impact experiments. Journal of Applied Physics. 48, 1366-1367 (1977).
  25. Prakash, V. Time-resolved friction with applications to high speed machining: experimental observations. Tribology Transactions. 41, 189-198 (1998).
  26. Frutschy, K., Clifton, R. High-temperature pressure-shear plate impact experiments using pure tungsten carbide impactors. Experimental mechanics. 38, 116-125 (1998).
  27. Frutschy, K., Clifton, R. High-temperature pressure-shear plate impact experiments on OFHC copper. Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 46, 1723-1744 (1998).
  28. Zaretsky, E., Kanel, G. I. Effect of temperature, strain, and strain rate on the flow stress of aluminum under shock-wave compression. Journal of Applied Physics. 112, 073504(2012).
  29. Grunschel, S. E. Pressure-shear plate impact experiments on high-purity aluminum at temperatures approaching melt. , Brown University. (2009).
  30. Zuanetti, B., Wang, T., Prakash, V. A Novel Approach for Plate Impact Experiments to Determine the Dynamic Behavior of Materials Under Extreme Conditions. Journal of Dynamic Behavior of Materials. 3, 64-75 (2017).
  31. Zuanetti, B., Wang, T., Prakash, V. A compact fiber optics-based heterodyne combined normal and transverse displacement interferometer. Review of Scientific Instruments. 88, 033108(2017).
  32. Zuanetti, B., Wang, T., Prakash, V. Mechanical response of 99.999% purity aluminum under dynamic uniaxial strain and near melting temperatures. International Journal of Impact Engineering. 113, 180-190 (2018).
  33. Duffy, T. S., Ahrens, T. J. Compressional sound velocity, equation of state, and constitutive response of shock-compressed magnesium oxide. Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 100, 529-542 (1995).
  34. Tan, Y., et al. Hugoniot and sound velocity measurements of bismuth in the range of 11-70 GPa. Journal of Applied Physics. 113, 093509(2013).

Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.

Ristampe e permessi

Richiedi il permesso di riutilizzare il testo o le figure di questo articolo JoVE

Richiedi permesso

Tag

Elevated Temperature Plate ImpactPressure Shear ExperimentsBreech end Sabot HeaterGas Gun ModificationsPhotonic Doppler VelocimeterReverse Geometry ImpactThermal Softening AnalysisHigh Temperature Materials TestingDynamic Material CharacterizationCustom Sabot Assembly

Articoli correlati