基于单元切割和重构的裂纹尖端塑性区形貌金相检测方法

    公开(公告)号:CN109781480B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN201811526321.X

    申请日:2018-12-13

    IPC分类号: G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种基于单元切割和重构的裂纹尖端塑性区形貌金相检测方法,对金属材料裂尖选区进行三维切割,分别将每个切割单元制备成金相观察样品,利用显微镜分析每个切割单元的组织形态,确定单个金相样品的塑性区边界,获得不同切割面的二维塑性区边界和形貌,最终进行三维重构获得裂尖塑性区完整形貌。本发明通过三维切割将复杂的三维空间简化为多个细分切割单元,利用常规的金相检测技术观察每个切割单元变形组织与未变形组织的界线,进而依次确定单个样品和切割面的塑性区边界,并通过三维重构获得裂尖塑性区的完整形貌。弥补了现有技术只适用于材料表面塑性区检测的局限性,可填补材料裂尖塑性区三维形貌试验检测技术的空白。

    一种基于套管实测数据的管柱外载反演方法

    公开(公告)号:CN110096791A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910349947.6

    申请日:2019-04-28

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种基于套管实测数据的管柱外载反演方法,包括以下步骤:1)读取套管内圆构型的计算结果;2)读取套管内圆构型的实测结果;3)根据套管内圆构型的计算结果与套管内圆构型的实测结果计算两者未重合的面积,以构建套管变形构型的最小化错动目标函数;4)基于蒙特卡洛方法设置套管不同载荷参数,再将设置的套筒不同载荷参数输入到套管变形构型的最小化错动目标函数中,得不同套管变形构型的最小化错动目标函数值,然后基于不同套管变形构型的最小化错动目标函数值建立多维度近似响应面优化模型;5)求解多维度近似响应面优化模型,以反演获取套管外部的载荷数据,该方法能够反演获取套管外部的载荷数据。

    一种硫化氢腐蚀管材的模拟装置及模拟方法

    公开(公告)号:CN111443029B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202010209623.5

    申请日:2020-03-23

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明公开了一种硫化氢腐蚀管材的模拟装置及模拟方法,属于材料腐蚀研究领域。本发明的模拟方法,包括以下步骤:1)计算Na2S·9H2O的添加量m;2)将腐蚀溶液加入除氧瓶,将预设添加量的Na2S·9H2O和管材试样加入腐蚀试验容器中,以上阀门均处于关闭状态;3)关闭第七阀门,打开第六阀门、第四阀门、第二阀门第八阀门和第五阀门;6)关闭所有阀门,将腐蚀试验容器设置成模拟的温度和压力,进行腐蚀反应,达到预设时间后,取出管材试样进行分析。本发明的硫化氢腐蚀管材的模拟装置的模拟方法,解决了低硫化氢环境下硫化氢气瓶无法精准控制硫化氢流量以及腐蚀试验容器压力变送器快速显示硫化氢分压的问题。

    油井管接头的密封结构的设计与制造方法、密封方法

    公开(公告)号:CN110359858B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201810250603.5

    申请日:2018-03-26

    IPC分类号: E21B17/02 G06F30/20

    摘要: 本申请提供一种油井管接头的密封结构的设计与制造方法、密封方法。所述制造方法包括:根据油井管的密封性评价参量大于等于对应的密封性安全裕量的预设规则,确定油井管的密封面接触压应力、密封结构材料弹性应变量、密封结构材料强度、密封面接触宽度;根据油井管的密封性安全裕量,密封结构的材料弹性应变量大于0.5%;根据密封面接触压应力、密封结构的材料弹性应变量、密封结构材料强度,确定密封结构的使用材料;根据确定的密封结构材料弹性应变量,确定密封结构的使用材料为弹性应变量大于0.5%的超弹性合金材料;根据使用材料及其弹性应变量制造所述密封结构。利用本申请中各实施例,提高了油井管的接头密封性能的可靠性。

    一种确定管线钢DWTT减薄试样试验温度的方法

    公开(公告)号:CN111122009A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911292905.X

    申请日:2019-12-16

    IPC分类号: G01K13/00 G01N3/02

    摘要: 本发明公开了一种确定管线钢DWTT减薄试样试验温度的方法,属于力学性能测试领域。本发明的方法,包括以下:1)取X70或X80管线钢,得到不同温度下的剪切面积百分数;拟合,得到SA%-T,得到FATT85%;2)减薄试样,得到一系列壁厚的试样,得到相应壁厚下温度与剪切面积百分数的对应值;将数据分别进行拟合,得到一系列试样的SA%-T拟合曲线;根据SA%-T拟合曲线,得到不同试样的FATT85%;3)将1)和2)中任意两个试样的壁厚和FATT85%求差,得到壁厚减薄量和温度降低量,将两个量进行回归,得到拟合曲线;4)进行试样测试时,根据试样壁厚减薄量和3)的曲线获取相应的温度降低量。