В съвременните инженерни и промишлени приложения материалите и компонентите често са изложени на екстремни условия, които предизвикват тяхната издръжливост, механични характеристики и надеждност. От авиационни конструкции и високо{1}}скоростни машини до прецизни инструменти и електронни устройства, разбирането как се държат металите, сплавите и композитите при ултра-ниски температури е от решаващо значение за осигуряване на безопасност, дълголетие и оптимална производителност. Криогенната камера на LIB предлага контролирана, повторяема и безопасна среда за симулиране на тези тежки условия, позволявайки на инженерите и изследователите да оценят свойствата на материалите, да разкрият режими на повреда и да оптимизират дизайна преди внедряване в взискателни приложения.
Криогенна камера приложение на криогенна технология в ядрената и космическата индустрия. Сред тях употребата в космическата индустрия е по-видна. Частите за космически полети значително ще подобрят своята издръжливост и устойчивост на умора след супер, обработка и горещ и студен удар. По този начин се подобрява надеждността и живота на машината.
Криогенна камера, криогенната обработка може да намали съдържанието на остатъци, да насърчи утаяването на фини карбиди, да намали напрежението на опън между гранулите и да подобри свойствата на материалите
Обхват на приложение
използване на ултра нискотемпературна камера за високоскоростна стомана, циментиран карбид, работни габарити, острие, мухъл, триони, маслена помпа, дюза, микромоторен вал, автоматичен лагер, глава за голф, ролка, криогенни клапани, алуминиева сплав, медна сплав, хардуер, инструменти, пружини, зъбни колела, лагери, диамант, минно дело, геоложки свредла, стомана, машинни части, медицина, биологично инженерство, космическа техника и т.н. всички видове криогенни метални материали Може да се използва за охлаждане на смущения и симулация на среда с ултра{0}}ниска температура на различни части.
Криогенна камера
Температурен диапазон: -120 градуса ~ +150 градуса
Температурни колебания: ± 0,5 градуса
Температурно отклонение: ± 2.0 градуса
Скорост на охлаждане: 1 градус / мин
Скорост на нагряване: 3 градуса / мин
Хладилна охладителна система с механична компресия
PTR Platinum Resistance PT100Ω/MV A-клас температурен сензор
Симулационна камера за околната среда, оборудвана с центробежен вятърен вентилатор за ускоряване на газовия цикъл
Вътрешният материал е неръждаема стомана 304, огледална повърхност
Принцип на работа на LIB криогенна камера
Криогенната камера на LIB постига ултра{0}}ниски температури до −120 градуса с помощта наусъвършенствана каскадна механична хладилна система. Много{1}}степенният контур на хладилния агент, захранван от високо{2}}ефективни френски механични компресори Taikang, осигурява непрекъснато, стабилно охлаждане без необходимост от течен азот.
|
|
|
|---|---|
| Име | Криогенна камера (охлаждане с механичен компресор) |
| Температурен диапазон | −120 градуса до +150 градуса |
| Метод на охлаждане | Каскадно механично охлаждане (на базата на-компресор, не се изисква LN₂) |
| Типична температурна стабилност | ±0,5 градуса при зададена точка (прилагат се условия) |
| Типично еднообразие | ±1,5 градуса в работното помещение при стандартно натоварване |
| Типичен процент на охлаждане- | 1 градус/мин от околната среда до −40 градуса; общо охлаждане-до −120 градуса обикновено 90–180 минути в зависимост от натоварването на пробата; 3 градуса/мин от околната среда до +150 градуса |
| Контрол и регистриране | Сензори PT100 клас A, PID контролер, Ethernet/USB експорт на данни, непрекъснато регистриране (CSV/PDF) |
| Опции за работна стая (примери) | 100-1000L (налични размери по поръчка) |
Ключовите компоненти и функции включват:
- Механично{0}}компресорно охлаждане:Елиминира проблемите с боравене, презареждане и безопасност, свързани с течния азот, като същевременно осигурява стабилен и непрекъснат контрол на ултра{0}}ниска температура.
- Каскадно PID управление:Сензорите PT100 клас A следят температурата с висока точност, докато програмируемият PID контролер поддържа ±0,5 градуса стабилност и ±1,5 градуса равномерност в работното помещение.
- Широк температурен диапазон и термичен цикъл:Системата обхваща −120 градуса до +150 градуса, позволявайки екстремни термични-делта цикли за материали, устройства или сензори в една камера.
- Предсказуема производителност:Типичното охлаждане-от температурата на околната среда до −120 градуса става в рамките на 90–180 минути, в зависимост от натоварването на пробата, с програмируеми профили за охлаждане/нагряване за повтарящо се тестване.
- Функции за безопасност:Вградена-защита от-температура, автоматични-цикли на размразяване, блокировки при високо-налягане,-безопасно прекъсване на захранването-и дистанционни аларми осигуряват безопасна и надеждна работа.
Чрез комбиниране на прецизно механично охлаждане, усъвършенствани системи за контрол и строги функции за безопасност, криогенните камери на LIB осигуряват контролирана среда за изпитване при ултра-ниска температура, осигурявайки възпроизводими и подлежащи на одит резултати за взискателни приложения.
Предимства на LIB криогенна камера
Квалификация за ултра{0}}ниска температура
Тествайте полимери, композити, структурни метали и аерокосмически компоненти при -120 градуса, за да оцените крехкостта, издръжливостта и режимите на повреда при екстремни условия.

работна стая
Термичен обхват на една-система
Обхваща −120 градуса до +150 градуса, позволявайки екстремни термични-делта цикли без превключване на оборудване, спестявайки време и намалявайки сложността.
Не се изисква работа с криоген
Охлаждането на механичния-компресор елиминира течния азот, което опростява работата, намалява рисковете за безопасността и понижава оперативните разходи.
![]() |
![]() |
| Охладителна система |
Интегрирана вътрешна система |
Прецизни и проследими данни
Сензорите PT100 клас A и PID контролът осигуряват стабилни, еднакви температури. Ethernet/USB регистрирането предоставя -готови за проверка CSV/PDF записи за съответствие с нормативните изисквания и осигуряване на качеството.
Гъвкаво персонализиране
Регулируемите стелажи за проби, вътрешните приспособления и персонализираните захранващи канали побират материали и устройства с различни форми, тегло и размери.
Надеждна глобална поддръжка
Стандартна 3-годишна гаранция, доживотна техническа поддръжка, 24/7 многоезично обслужване и бързо разпространение на резервни части по целия свят. Ако дистанционният ремонт не е възможен, LIB осигурява резервно устройство без допълнителни разходи.
Безопасност и използваемост
Проектиран със-сигурни предпазители, аларми,-температурна защита и многоезичен сензорен интерфейс за интуитивна работа.
експрес експрес експресЗа да получите персонализирани решения и цени за камерата за изпитване на озон, моля свържете се с нас наinfo@libtestchamber.com.
Процедура за изпитване на метални материали в криогенна камера
Стъпка 1: Подготовка на пробата
Изрежете или оформете метални образци според съответните стандарти (напр. ASTM E23, ISO 148, GB/T 229).
Измерете и запишете първоначалните размери, масата и състоянието на повърхността.
Монтирайте пробите сигурно в стелажи или държачи на камери.
Стъпка 2: Настройка на камерата
Настройте криогенната камера на целевата температура въз основа на изискванията за тестване:
−60 градуса до −80 градуса: Обща ниска{2}}температурна симулация (студен климат, съхранение).
−100 градуса до −120 градуса : Тестване на космическо, авиационно или дълбоководно-оборудване.
−196 градуса: Изпитване на свръх-температури или свръхпроводими материали.
Проверете дали сензорите, PID контролерът, регистрирането на данни и защитните блокировки функционират правилно.
Стъпка 3: Контролирано охлаждане
Стартирайте каскадната механична хладилна система.
Охладете пробите постепенно до целевата температура:
Околна среда → −40 градуса: ~1 градус /мин.
Околна среда → −120 градуса: обикновено 90–180 минути в зависимост от натоварването на пробата.
Оставете пробите да се стабилизират за достатъчен период на накисване за равномерно термично излагане.
Стъпка 4: Механични тестове
Проведете необходимите тестове при целевата температура:
Тест на опън:Измерете поведението на напрежение-деформация и пластичността.
Тест за удар:Определете издръжливост и крехкост{0}}пластичен преход.
Тест за твърдост:По избор за-оценка на твърдостта при ниски температури.
Запишете всички повреди, пукнатини или аномалии.
Стъпка 5: Събиране на данни и регистриране
Уловете данни за температура, еднородност и стабилност с помощта на камерни сензори и PID контрол.
Експортирайте тестови данни през Ethernet/USB в CSV или PDF формат за документиране и проследимост.
Стъпка 6: След-обработка на теста
Постепенно върнете пробите до стайна температура, за да предотвратите термичен шок.
Проверете и документирайте всякакви повърхностни или структурни промени.
Анализирайте резултатите за съответствие със спецификациите на материала и изискванията за приложение.
За прецизни, повтарящи се криогенни тестове с надеждна безопасност и готови{0}}данни за одит,контактLIB индустрияднес. Обсъдете програмата си за криогенни тестове, заявете-специфични примери за цикъл на приложение или насрочете демонстрация на живо с нашите технически експерти.







