Kształtowanie się pod wpływem czasu - gdy materiał ulega deformacji w czasie, będąc pod obciążeniem. Jeśli pomyślisz o opalu jak o gumce do włosów, która się rozciąga, to dotychczas rozciągnęliśmy go do 4,9 ~A, co pokazuje dobrą zdolność do rozciągania. Gdy dalej trzymasz tę samą gumkę w napięciu przez długi czas, a następnie ją puścisz, zachowanie jest inne - po zwolnieniu, gumka skurczy się z powrotem, ale nie do pełnego poprzedniego stanu. To samo dzieje się w innych materiałach poddanych stałemu ciśnieniu. Chcą wiedzieć, jak długo materiał utrzyma swoją wytrzymałość pod presją, zanim się złamie lub przypilnuje zbyt wiele zmian. Tam właśnie testy creepu pomagają im szerzej.
Testowanie creep (plazmatyczne) polega na nałożeniu stałego obciążenia na materiał i pomiarze ilości odkształcenia (ruchu) w czasie. Maszyna zaczyna dodawać coraz cięższe ciężarki, aby określić, kiedy materiał podda się. To pozwala inżynierowi ustalić, jak długo materiał będzie mógł absorbować obciążenia oraz jaka jest granica, przy której zacząłby się gorszyć lub zawieść. Inżynierzy mogą testować materiały, eksperymentując z różnymi rodzajami, aby zobaczyć, który najlepiej sprawdzi się w konkretnym zadaniu.
Powszechnie używany narzędzie nazywa się "komórką siłową", a inżynierowie montują ją na istniejącej maszynie do testowania krepacji. "...do prawej, gdy to narzędzie mierzy siłę zastosowaną do materiału. Pozwala inżynierom wiedzieć dokładnie, jak ciężki ciężar podnoszą. Maszyna potrzebuje również pieca, który jest piecem hutniczym, w którym materiał musi być podany do pewnej temperatury. Temperatura ma ogromne znaczenie, ponieważ wpływa na sposób, w jaki te materiały reagują na ciśnienie wywierane na nie.
Gdy testy się rozpoczynają, materiał jest starannie zbalansowany z powrotem do maszyny i poddawany ciekłemu ciężarkowi. Ten ciężar pozostanie na materiale przez dłuższy czas - dni, czasami tygodnie. Maszyna sprawdza to, gdy zostanie skierowana do działania podczas próby za pomocą stałego ciężaru, który ciągle wciska się w materiał. W pewnym momencie inżynierowie notują to i wracają, aby zrozumieć wyniki.
Jest również kluczowe dla inżynierii, ponieważ dostarcza informacji o temperaturowych deformacjach w materiałach. Nie wiedzielibyśmy, jak trwałe są materiały, czy nawet jak się zachowują pod wpływem naprężeń. Inżynierowie wykorzystują te dane do konstrukcji produktów i budowli, które są bezpieczne. Na przykład, jeśli chcą zbudować most, inżynierzy muszą wiedzieć, przez ile czasu - może nawet setki lat - te materiały będą trwałe, zanim zaczną się rozkładać. Bez tej informacji most mógłby nie być bezpieczny dla tych, którzy nim korzystają.
Ulepszona technologia do przeprowadzania testów pełzania. Wcześniej inżynierowie musieli ręcznie wykonywać te testy, co było zarówno czasochłonne, jak i podatne na błędy. Niestety, dobrze przeczytaliście - urządzenia do testów pełzania mogą teraz działać w większości samodzielnie, przy minimalnym nadzorze i kontroli, umożliwiając tak wyczerpujący proces testowania mechanicznego zajmowanie ułamka czasu, jednocześnie będąc znacznie bardziej powtarzalnym. Inżynierowie mogą również symulować, jak materiały zachowują się przy różnych temperaturach. Pozwala to przewidzieć, jak materiały będą się zachowywać w różnych środowiskach.
Jest wykorzystywane w wielu dziedzinach inżynierii do testowania plastyczności. Przykładem jest - testowanie wytrzymałości rozciągania metali turbinowych. Alain Brant: Turbina to urządzenie, które przekształca energię pary w energię elektryczną. Turbiny działają przy wysokich temperaturach i ciśnieniach, dlatego wymaga się, aby metale używane do ich produkcji były bardzo mocne. To jest ekstremalnie ważne dla bezpiecznej i niezawodnej produkcji energii; inżynierowie muszą znać moment, w którym te metale stracą swoje właściwości, aby móc je zdążyć zastąpić.
Dzięki stałemu badaniu i rozwijaniu urządzenia do testowania pełzania, postępom technologicznym oraz poprawie jakości produktów, firma uzyskała kolejne certyfikaty ISO9001, CE, SGS oraz różne inne. Posiada również licencje krajowego produkcji CMC dla przyrządów pomiarowych dla branży ogniotrwałej, a także niezależne prawa własności intelektualnej oraz ponad 50 patentów wynalazków na rynku krajowym i patentów użytkowych.
Nasze produkty są szeroko wykorzystywane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym, a także w chemii budowlanej, materiałach, maszynach i innych przemysłach materiałów złożonych. Firma współpracuje z głównymi uniwersytetami, krajowymi agencjami kontroli jakości oraz ośrodkami badawczymi, materiałami odpornymi na wysokie temperatury oraz innymi firmami produkcyjnymi i jednostkami stalowymi, a przez międzynarodowe transporty eksportuje do regionów i krajów na całym świecie, w tym do Europy, Środkowego Wschodu i Afryki. Maszyny do badania pełzania, metody transportu: Ofertymy transport lotniczy i morski, kurierski oraz transport kolejowy.
Jesteśmy bardzo dumni naszymi najwyższej jakości zespołami, ponieważ posiadamy nie tylko doświadczonych inżynierów aplikacyjnych, ale także inżynierów projektowych, którzy są uwazni dla najmniejszych szczegółów i maszyny do testowania cieczy. Dzięki bogatemu doświadczeniu w badaniach wysokotemperaturowych możemy dostarczać niestandardowe instrumenty termiczne dla indywidualnych projektów; oferować użytkownikom technologię, konsultacje i próbkowanie testowe w wysokich temperaturach oraz zapewniać kompleksowe i pełne rozwiązania laboratoryjne.
Główne produkty firmy to pieca grzewcze wysokich i średnich temperatur oraz sprzęt do przygotowywania próbek, pieca do testowania cieczu w wysokich temperaturach, wyściełania pieców wysokotemperaturowych i systemów sterowanych komputerowo, reagenckich chemicznych dla laboratoriów itp.