一种合金预生膜弹性模量测试方法及其应用

    公开(公告)号:CN114894647B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202210469552.1

    申请日:2022-04-30

    IPC分类号: G01N3/40

    摘要: 本发明公开了一种合金预生膜弹性模量测试方法及其应用,解决了现有技术中存在现有方法并不适用于部分合金表面预生膜弹性模量获取的问题,具有在保证较小压入载荷的前提下,不受薄膜表面粗糙度影响的有益效果,具体方案如下:一种合金预生膜弹性模量测试方法,包括对合金预生膜样件进行硬度试验,获得硬度试验后样件的压痕深度H2;模拟硬度试验过程,获得模拟硬度试验后合金预生膜样件的压痕深度H1,若模拟硬度试验后合金预生膜样件的压痕深度H1与硬度试验后合金预生膜样件的压痕深度H2在误差范围内相同,则进入下一步,否则重复进行模拟硬度试验;计算出基体材料的等效弹性模量Eeff;根据基体材料的等效弹性模量Eeff、基体材料的弹性模量Es,计算出预生膜材料的弹性模量。

    一种合金预生膜弹性模量测试方法及其应用

    公开(公告)号:CN114894647A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210469552.1

    申请日:2022-04-30

    IPC分类号: G01N3/40

    摘要: 本发明公开了一种合金预生膜弹性模量测试方法及其应用,解决了现有技术中存在现有方法并不适用于部分合金表面预生膜弹性模量获取的问题,具有在保证较小压入载荷的前提下,不受薄膜表面粗糙度影响的有益效果,具体方案如下:一种合金预生膜弹性模量测试方法,包括对合金预生膜样件进行硬度试验,获得硬度试验后样件的压痕深度H2;模拟硬度试验过程,获得模拟硬度试验后合金预生膜样件的压痕深度H1,若模拟硬度试验后合金预生膜样件的压痕深度H1与硬度试验后合金预生膜样件的压痕深度H2在误差范围内相同,则进入下一步,否则重复进行模拟硬度试验;计算出基体材料的等效弹性模量Eeff;根据基体材料的等效弹性模量Eeff、基体材料的弹性模量Es,计算出预生膜材料的弹性模量。

    一种粗大孪晶组织镍铬钼合金无缝管及其生产方法

    公开(公告)号:CN118543660A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410639132.2

    申请日:2024-05-22

    摘要: 本发明提供一种粗大孪晶组织镍铬钼合金无缝管及其生产方法,所述粗大孪晶组织镍铬钼合金无缝管按重量百分比包括以下组分:C:0.07~0.10%;Si≤1.0%;Mn≤1.5%;Cr:20.0~23.0%;Ni:31.0~35.0%;S≤0.015%;Cu≤0.75%;Al:0.15~0.60%;Ti:0.15~0.60%;Al+Ti:0.85~1.20%;Mo:0.10~0.30%;余量为Fe及不可避免杂质,以上组分之和为100%;所述生产方法包括以下步骤:先采用电弧炉+炉外精炼+电渣重熔对镍铬钼合金进行冶炼,热锻成型制得圆钢,再制备成荒管,再对荒管进行至少一次冷轧、固溶热处理处理和酸洗,获得热处理后管材,酸洗,矫直,抛光,精整;冷轧过程中变形量在45%及以上,固溶热处理温度为1160~1200℃,得到粗大孪晶组织镍铬钼合金无缝管。本发明有益效果是:产品强韧性、耐氧化性好,高温持久性好,可应用在高温高压材料。

    一种基于全尺寸应变强化的冷变形模具工作曲线设计方法

    公开(公告)号:CN112129631B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202010972348.2

    申请日:2020-09-16

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明涉及一种基于全尺寸应变强化的冷变形模具工作曲线设计方法,属于不锈钢管材加工技术领域。包括以下几步骤:1、制备出近圆柱形的试样;2、将试样平稳放置于压力试验机;3、采用压力试验机平稳施加载荷,控制应变速率和应变量,获得不同参数的应变强化试样;4、试样沿着纵截面剖开,加工出横向全尺寸拉伸试样并进行拉伸试验,获得材料应变强化后的屈服强度;5、通过对不同应变强化参数的强度值进行拟合,获取材料的全尺寸应变强化特征曲线;6、对应变强化特征曲线求导数,获得应变强化速率特征曲线。依照本发明方法,可以快速精准建立奥氏体、双相不锈钢厚壁管材的应变强化特征曲线;可有效预测奥氏体、双相不锈钢等材料的强度值。

    换热器的管件
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110530188B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201910548623.5

    申请日:2019-06-24

    IPC分类号: F28F1/04 B21D39/20 B21D53/06

    摘要: 本发明涉及一种适用于管壳式换热器或同轴式换热器的管件。属于换热器技术领域。换热器的管件,适用于同轴换热器或管壳式换热器,管件的截面为正X边形结构,使所述管件具有X个侧壁;所述侧壁全为阳侧壁,或包括阳侧壁和阴侧壁;当包括阳侧壁和阴侧壁时,阳侧壁在整个周向上均匀布置;所述阴侧壁由侧壁本体构成;所述阳侧壁由侧壁本体和固定结构构成;所述固定结构是侧壁本体外凸形成的结构,与所述侧壁本体一体连接;X为正整数,且X≥4。本发明巧妙地在管件的侧壁上,制出凸出的固定结构,使得管件在安装时能够形成稳定的组合,即管件之间始终保持一定的间隙,并且不受振动冲击;从而提高了产品的稳定性和使用效果。

    一种基于全尺寸应变强化的冷变形模具工作曲线设计方法

    公开(公告)号:CN112129631A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010972348.2

    申请日:2020-09-16

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明涉及一种基于全尺寸应变强化的冷变形模具工作曲线设计方法,属于不锈钢管材加工技术领域。包括以下几步骤:1、制备出近圆柱形的试样;2、将试样平稳放置于压力试验机;3、采用压力试验机平稳施加载荷,控制应变速率和应变量,获得不同参数的应变强化试样;4、试样沿着纵截面剖开,加工出横向全尺寸拉伸试样并进行拉伸试验,获得材料应变强化后的屈服强度;5、通过对不同应变强化参数的强度值进行拟合,获取材料的全尺寸应变强化特征曲线;6、对应变强化特征曲线求导数,获得应变强化速率特征曲线。依照本发明方法,可以快速精准建立奥氏体、双相不锈钢厚壁管材的应变强化特征曲线;可有效预测奥氏体、双相不锈钢等材料的强度值。

    换热器的管件
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110530188A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910548623.5

    申请日:2019-06-24

    IPC分类号: F28F1/04 B21D39/20 B21D53/06

    摘要: 本发明涉及一种适用于管壳式换热器或同轴式换热器的管件。属于换热器技术领域。换热器的管件,适用于同轴换热器或管壳式换热器,管件的截面为正X边形结构,使所述管件具有X个侧壁;所述侧壁全为阳侧壁,或包括阳侧壁和阴侧壁;当包括阳侧壁和阴侧壁时,阳侧壁在整个周向上均匀布置;所述阴侧壁由侧壁本体构成;所述阳侧壁由侧壁本体和固定结构构成;所述固定结构是侧壁本体外凸形成的结构,与所述侧壁本体一体连接;X为正整数,且X≥4。本发明巧妙地在管件的侧壁上,制出凸出的固定结构,使得管件在安装时能够形成稳定的组合,即管件之间始终保持一定的间隙,并且不受振动冲击;从而提高了产品的稳定性和使用效果。