一种铸造不锈钢多轴低周疲劳预测方法

    公开(公告)号:CN117725702A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311775213.7

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明具体涉及一种铸造不锈钢多轴低周疲劳预测方法,包括:测量或计算得到铸造不锈钢关注部位的轴向应变幅及对应的轴向应力,剪切应变幅及对应的剪切应力,以及轴向应变幅与剪切应变幅的相位差;计算铸造不锈钢关注部位修正后包含热老化影响的等效轴向应变幅和等效剪切应变幅;将铸造不锈钢关注部位修正后包含热老化影响的等效轴向应变幅和等效剪切应变幅以及其相位差代入包含热老化影响的铸造不锈钢多轴低周疲劳预测模型,计算铸造不锈钢热老化后的多轴低周疲劳寿命和疲劳裂纹方向。本发明的铸造不锈钢多轴低周疲劳预测方法,准确预测铸造不锈钢在多轴低周疲劳加载下的疲劳寿命以及疲劳裂纹萌生和初始扩展的方向。

    微尺度裂纹泄漏试验系统
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117213767A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311025391.8

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本公开属于核电技术领域,具体涉及一种微尺度裂纹泄漏试验系统。本公开中水箱与柱塞泵之间设置过滤器,防止水中杂质堵塞裂缝,确保实验结果准确;质量流量计与试验段之间设置可调加热器,实现不同温度环境下的泄漏量试验;微裂纹传热管两端分别和球形密封头和微裂纹管堵头焊接成一体,密封座、密封堵头与球形密封头三者形成可靠的球形密封,保证微裂纹管内流体只通过微裂纹向套筒内排放。同时解决了热态环境下及带背压条件下传热管微裂纹泄漏试验的问题,较为完整全面地分析了不同试验条件下传热管微裂纹试样的泄漏量与裂纹尺寸的关系。

    基于单一试验温度的铸造主管道热老化状态评价方法

    公开(公告)号:CN114689489A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011560983.6

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明公开了基于单一试验温度的铸造主管道不锈钢热老化状态评价方法,包括如下步骤:对选取的铸造主管道进行切割,加工成热老化试块;选取步骤A中的一个热老化试验用试块,进行力学性能试样取样和加工;将剩余部分的热老化试块放入高温箱,在单一试验温度下进行不同时间的加速热老化试验;对在单一试验温度下已进行不同时间加速热老化试验的试块,分别进行力学性能试样取样和加工;对力学性能试样分别进行夏比摆锤冲击试验;将中夏比摆锤冲击试验获得的吸收能量进行归一化,并计算单一试验温度下的热老化参数。优点是:能有效的对铸造主管道材料进行热老化状态评价。

    一种低压信号源
    67.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111693837A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010611322.5

    申请日:2020-06-29

    Abstract: 本发明涉及电子设备技术领域,具体公开了一种适用于油纸绝缘设备绝缘性能测试仪的DDS低压信号源。所述低压信号源包括:时钟源模块,可提供多路不同频率的时钟信号;DDS模块,连接至所述时钟源模块,并根据所述时钟源模块提供的时钟信号频率,输出不同频率范围的低压信号;以及信号调理模块,连接至所述DDS模块,并对所述DDS模块产生的低压信号进行处理,形成低压输出信号。该低压信号源解决了现有的DDS低压信号源产生的信号频带范围较窄的技术问题,实现了产生频带范围较宽的输出信号,为绝缘性能测试仪提供了较宽的测试频带,保证了对油纸绝缘设备绝缘性能测试的准确性。

    基于分段活化能的油浸纸频域介电谱温度校正方法

    公开(公告)号:CN111693783A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010386451.9

    申请日:2020-05-09

    Abstract: 本发明涉及输电检测技术领域,具体公开了一种基于活化能的油浸纸频域介电谱温度校正方法。该方法包括:对低含水量的油纸绝缘样品,以某一温度下的频域介电谱曲线为目标曲线,将其他温度的频域介电谱曲线平移至目标曲线,获取典型活化能;对于高含水量的油纸绝缘样品,以某一温度下的频域介电谱曲线为目标曲线,采用分段活化能,将其他温度的频域介电谱曲线平移至目标曲线,通过对不同温度高含水量时的分段活化能拟合,获得不同高含水量时活化能-温度曲线;该方法可有效的避免高含水量频域介电谱曲线由高温至低温平移时的曲线畸变误差;能够避免现有单体曲线恒定活化能的弊端;同时,本发明所述的方法在高温度范围时准确度更高。

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