一种高温高压环境下垫片密封性能测试装置

    公开(公告)号:CN118408690A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410877718.2

    申请日:2024-07-02

    IPC分类号: G01M3/26

    摘要: 本发明涉及垫片密封性检测技术领域,具体是一种高温高压环境下垫片密封性能测试装置。本发明平衡腔的体积大小需要设计合适,当平衡腔体积太小时,平衡腔内气体压力受加热环境及自身密封性能影响较大,当外界温度有微小变化及自身存在微小泄漏时,都可能使平衡腔内的压力发生改变,对测量结果产生影响。当平衡腔体积太大时,平衡腔内部的温度的不均匀性较大,同样也会对测量结果产生影响。故在本发明中,尽量使平衡腔与密封腔的体积相同,形状相同。将加热管布置在平衡腔与密封腔之间,将平衡腔与密封腔同步加热到设定温度,以减小环境因素及平衡腔体积对测量结果的影响,提高测量精度。

    一种裂解炉耐热合金离心铸管透射电镜样品的制备方法

    公开(公告)号:CN118329500A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202311827790.6

    申请日:2023-12-28

    IPC分类号: G01N1/06 G01N1/28 G01N1/32

    摘要: 本发明属于合金材料检测分析技术领域,尤其是一种裂解炉耐热合金离心铸管透射电镜样品的制备方法。本发明包括如下步骤:S1、切取厚度为0.5mm~1.0mm的薄片试样;S2、依次采用不同粒度的砂纸对薄片试样的两面进行减薄;S3、采用冲孔机将步骤S2中减薄后的薄片试样制成直径为3mm的圆片试样;S4、使用电解双喷仪对步骤S3中的圆片试样进行电化学减薄减薄、凹坑、抛光,待圆片试样穿孔透光后停止;S5、将电解双喷后的圆片试样装入离子减薄仪,得到TEM样品;薄片试样为25Cr35NiNb+MA合金、35Cr45NiNb+MA合金中的一种。本发明通过解双喷凹坑、抛光取代了采用离子减薄方法过程中对样品进行机械凹坑、机械抛光的过程,电解双喷一道工序同时完成了中心减薄凹坑和表面抛光的工作。

    含铝耐热合金炉管1100℃服役温度下蠕变阶段的判断方法

    公开(公告)号:CN117969504A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311836085.2

    申请日:2023-12-28

    IPC分类号: G01N21/84

    摘要: 本发明属于乙烯裂解炉管检测技术领域,具体涉及一种含铝耐热合金炉管1100℃服役温度下蠕变阶段的判断方法。本发明通过对含铝耐热合金炉管横截面进行显微组织观察分析,确定了奥氏体晶界析出物的边缘块状析出物M23C6的面积分数影响因子A、奥氏体晶界析出物的内部细条状析出物M7C3的面积分数影响因子B和奥氏体晶界析出物的内部细条状析出物M7C3的长径比影响因子C;设计出含铝耐热合金炉管在1100℃条件下蠕变阶段的影响函数,能快速判断该含铝耐热合金炉管所处的蠕变阶段。本发明的判断方法能够为评估含铝耐热合金炉管服役状态、判断炉管更换时间提供依据,为石化乙烯装置管理人员制定检修策略、保障装置安全稳定运行提供参考。

    一种判定离心铸造制氢转化炉管超温温度的方法

    公开(公告)号:CN117954009A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202311852586.X

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: G16C60/00 G16C10/00

    摘要: 本发明属石化制氢装置检测技术领域,具体涉及一种判定离心铸造制氢转化炉管超温温度的方法。本发明建立了一套包含奥氏体晶界条状析出物平均宽度影响因子A、奥氏体晶界和晶内总析出物面积分数影响因子B、奥氏体晶内析出物面积分数影响因子C和维氏硬度影响因子D在内的,能够精确判断离心铸造制氢转化炉管超温温度的影响函数,实现了对离心铸造制氢转化炉管快速准确的判定。本发明的判定方法可用于在役制氢转化炉管检测评价分析,通过确定炉管超温温度,能为评估炉管服役状态、查找炉管失效原因提供依据,为石化制氢装置管理人员调整工艺操作参数、控制炉管管壁温度、保障装置安全稳定运行提供参考。

    一种复合材料层裂二维计算方法

    公开(公告)号:CN110245376B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201910349348.4

    申请日:2019-04-28

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/14

    摘要: 本发明公开了一种复合材料层裂二维计算方法,该方法包括以下步骤:S1,采用扩展有限元法求解节点位移;S2,基于虚拟裂纹闭合技术,获得层裂裂纹尖端能量释放率;S3,判断层裂是否扩展;S4,达到预定载荷或结构失效,结束计算。该发明的优点在于:本发明将虚拟裂纹闭合技术和扩展有限元法结合起来,由于采用扩展有限元表征层裂裂纹,网格划分时单元边界无需与裂纹形貌相吻合,模拟层裂扩展时也无需重新划分网格;降低了层裂模拟对单元尺寸的要求,计算结果相对粘聚单元法更加准确;进行层裂扩展分析时,无需迭代,提高了计算效率。