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公开(公告)号:CN107843507A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201610832037.X
申请日:2016-09-19
申请人: 上海核工程研究设计院 , 中国科学院金属研究所
IPC分类号: G01N3/32
CPC分类号: G01N3/32 , G01N2203/0005 , G01N2203/0073 , G01N2203/0226 , G01N2203/0232 , G01N2203/0242
摘要: 本发明提供一种带缺口试样的环境疲劳试验方法,其包括:确定应力集中系数和刃口尺寸;进行缺口疲劳试样的等效应力应变关系计算,得到缺口试样缺口根部与光滑试样相同应变幅值的施加载荷;在经过试验验证后,通过有限元分析软件计算得到室温空气中和高温高压水介质下缺口试样不同应变幅值所需要施加的载荷值;将试样放入高温高压循环水腐蚀疲劳测试系统,采用应力控制模式进行疲劳试验,得到不同应变幅值的疲劳寿命。本发明提供的带缺口试样的环境疲劳试验方法,能够实现对实际工况中带缺陷部件材料的疲劳性能的评估。
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公开(公告)号:CN106990004A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710282107.3
申请日:2017-04-26
申请人: 中国科学院金属研究所 , 上海核工程研究设计院
IPC分类号: G01N3/36
CPC分类号: G01N3/36 , G01N2203/0005 , G01N2203/0048
摘要: 本发明属于材料性能测试试验技术领域,准确地说,涉及到一种带高温高压循环水的微动疲劳试验装置及其应用。该装置主要由高温高压循环水系统、高压釜、疲劳机、法向正压力施加系统、控制系统五部分组成。高温高压循环水系统为高压釜内提供试验所需的水化学精确可控的高温高压循环水环境,疲劳机对高压釜内的疲劳试样施加交变载荷,法向正压力施加系统对高压釜内疲劳试样标距段表面施加可控的正压力,控制系统控制高温高压循环水系统和疲劳机。在疲劳试验过程中,疲劳试样标距段反复变形,磨损压头保持静止,磨损压头与疲劳试样标距段接触区域反复摩擦,实现高温高压循环水环境中的原位微动疲劳试验。
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公开(公告)号:CN110208125B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN201910532846.2
申请日:2019-06-19
申请人: 中国科学院金属研究所 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
摘要: 本发明涉及疲劳试验领域,具体是一种高温高压水微动疲劳正压力施加装置及其使用方法。片状疲劳试样竖向设置于高压釜体内的疲劳夹具之间,两个支撑底座上的定位凹槽分别正对片状疲劳试样两侧的窄面,每个定位凹槽内分别安装支撑板,支撑板为中间水平面及所述水平面两侧平行相对的竖直定位凸缘组合成一体的工字型结构;磨损压头安装于支撑板中间水平面的外端,每个磨损压头的外表面正对片状疲劳试样的一个窄面;支撑板两侧的定位凸缘上对称设置杆状弹簧挂钩,通过拉伸弹簧连接两个支撑板同一侧面的弹簧挂钩。本发明用于在高温高压水环境中精确施加摩擦副与疲劳试样之间的正压力,评价结构材料在高温高压水环境中的微动疲劳性能。
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公开(公告)号:CN203392886U
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201320466872.8
申请日:2013-07-31
申请人: 中国科学院金属研究所 , 上海核工程研究设计院
IPC分类号: C02F1/20
摘要: 本实用新型涉及高温高压循环水腐蚀试验,具体是一种高温高压循环水高效除氧装置,用于快速调节高温高压循环水溶解氧浓度。储水罐的顶部设有法兰盘,法兰盘与储水罐密封连接,法兰盘上设置进水管、出气管、连接压力表管,进水管、出气管、连接压力表管分别与储水罐连通,出气管管路上连接背压阀,连接压力表管上设置压力表;储水罐的底部设置出水管、氮气进气管、空气进气管,出水管、氮气进气管、空气进气管分别与储水罐连通;出水管与循环泵连接,氮气进气管、空气进气管分别于氮气瓶与空气瓶连接,液位计设置于储水罐的罐体上。本实用新型操作简单方便,可大大缩短高温高压循环水腐蚀试验除氧时间,提高试验效率,且节省除氧氮气的用量。
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公开(公告)号:CN206876509U
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201720447176.0
申请日:2017-04-26
申请人: 中国科学院金属研究所 , 上海核工程研究设计院
IPC分类号: G01N3/36
摘要: 本实用新型属于材料性能测试试验技术领域,准确地说,涉及到一种带高温高压循环水的微动疲劳试验装置。该装置主要由高温高压循环水系统、高压釜、疲劳机、法向正压力施加系统、控制系统五部分组成。高温高压循环水系统为高压釜内提供试验所需的水化学精确可控的高温高压循环水环境,疲劳机对高压釜内的疲劳试样施加交变载荷,法向正压力施加系统对高压釜内疲劳试样标距段表面施加可控的正压力,控制系统控制高温高压循环水系统和疲劳机。在疲劳试验过程中,疲劳试样标距段反复变形,磨损压头保持静止,磨损压头与疲劳试样标距段接触区域反复摩擦,实现高温高压循环水环境中的原位微动疲劳试验。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN116296972A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310124521.7
申请日:2023-02-16
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种双回路循环水热疲劳试验装置和水热疲劳试验方法,该装置包括:循环水路,包括高温支路、低温支路和夹具,夹具用于将试样连接在循环水路中,高温支路和低温支路能够交替运行,控制系统,用于监测循环水路和试样的状态,并控制高温支路和低温支路的切换,该双回路循环水热疲劳试验装置能够控制两路循环水的温度和循环时间,通过切换高温支路和低温支路实现试样温度的波形变化,并实时显示、记录、保存实验数据,模拟材料在核电环境中由于交变温度产生的热疲劳问题。
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公开(公告)号:CN103557784B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310554160.6
申请日:2013-11-07
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明涉及腐蚀疲劳试验领域,具体是一种高温高压水中疲劳试样标距段应变的原位实时监测系统及其使用方法。半圆形欧姆夹夹持疲劳试样标距段两端,通过连接螺杆连接欧姆夹与V型开口方块,无磁性连接螺杆一端连接LVDT的感应铁芯,另一端穿过V型开口方块;在无磁性连接螺杆拧上两个螺母,并放置压缩弹簧于螺母内侧,另一端放置带通孔的四面体块,通过螺母压紧V型开口方块、带通孔的四面体块固定无磁性连接螺杆;在高压釜盖外端通过螺纹硬密封连接隔套,水冷套置于隔套外侧;LVDT通过螺纹与隔套下端连接,LVDT与位移显示器连接。从而,通过以上配合安装,并调节好感应铁芯位置,进行清零,即可原位实时监测高温高压水中疲劳过程中试样标距段的应变。
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公开(公告)号:CN104792839A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510141325.6
申请日:2015-03-27
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: G01N27/30
摘要: 本发明涉及高温高压水溶液体系电化学测试领域,具体为一种能实现高温高压水溶液体系中电化学测试的氧化钇稳定氧化锆(YSZ)陶瓷薄膜电极。该电极主要包括压紧螺帽、压帽I、电极外壳、碟形弹簧、O型密封圈、压帽II、保护垫片、锥面密封件、转接头、YSZ陶瓷管、电极导线、玻璃纤维、金属/金属氧化物等,通过锥面密封件的变形实现高温高压水体系中陶瓷管与金属主体之间的密封,利用碟形弹簧及保护垫片减少压力对陶瓷管的损伤。该YSZ陶瓷薄膜电极的密封结构无需采用额外冷却措施,结构简单、易于操作、可靠性高,解决了高温高压水体系中YSZ陶瓷薄膜电极的密封问题,可实现200℃~320℃、2MPa~11MPa的高温高压水溶液体系中的电化学测试。
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公开(公告)号:CN103499502A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310452061.7
申请日:2013-09-28
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明属于材料实验研究领域,具体为一种带高温高压循环水的慢拉伸实验装置及使用方法。该装置主要由高温高压循环水系统、慢拉伸加载装置、水化学控制系统、加载监控系统四部分组成。高温高压循环水系统能够提供动态高温高压水环境,慢拉伸加载装置对高压釜内的试样进行不同应变速率拉伸,水化学控制系统控制高温高压循环水系统水化学参数,加载监控系统用来调控和记录釜内试样的拉伸曲线。高压釜内试样固定在夹具上,加载轴上端连接夹具,下端连接转接装置。转接装置下端连接拉伸试验机,通过拉伸试验机实现试样的慢应变速率加载。本发明能在高温高压循环水环境下测试材料应力腐蚀行为,解决现有技术中存在的结构复杂、维护麻烦等问题。
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公开(公告)号:CN115930761A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211469628.7
申请日:2022-11-22
申请人: 中国科学院金属研究所 , 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明涉及应力腐蚀、腐蚀疲劳与断裂韧性等裂纹扩展试验领域,具体是一种苛刻腐蚀环境紧凑拉伸试样裂纹长度原位监测系统及其使用方法。将两个T型连接组件的短边固定在CT试样中心裂纹口两侧位置,将T型连接组件的长边头部插入转向方块一侧的通孔,转向方块另一侧的分离式欧姆夹夹持位移传递杆,位移传递杆上端部螺纹连接感应铁芯插入高温高压釜盖上面的LVDT中,在高温高压釜盖上面通过螺纹硬密封连接隔套,隔套外侧配置水冷套,LVDT通过螺纹及密封垫圈与隔套上端连接,LVDT与数据采集器连接。本发明利用柔度法拟合获得CT试样裂纹口张开位移与裂纹长度之间的关系表达式,即可原位监测CT试样在苛刻腐蚀环境中的裂纹长度。
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