一种高温高压水微动疲劳正压力施加装置及其使用方法

    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

    Abstract: 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。

    带高温高压循环水的腐蚀疲劳裂纹扩展试验装置及其应用

    公开(公告)号:CN109490110A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201810273000.7

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 本发明属于材料环境疲劳实验领域,具体为一种带高温高压循环水的腐蚀疲劳裂纹扩展试验装置及其应用,用于解决高温高压水环境中疲劳裂纹长度与速率原位精确测量等问题。该装置设有高温高压水腐蚀疲劳裂纹扩展测试系统、高温高压水循环系统、高压釜、疲劳机,高温高压水循环系统与高压釜连接构成循环回路,紧凑拉伸(CT)试样通过夹具与疲劳机加载部分连接,高温高压水腐蚀疲劳裂纹扩展测试系统通过导线与CT试样连接;高温高压水腐蚀疲劳裂纹扩展测试系统包括计算机、纳伏微欧表、数据采集开关单元、直流电源、GPIB板卡、压缩密封件、直流电位降测试软件,能够原位精确监测CT试样在高温高压水环境中的疲劳裂纹长度。

    高温高压水中疲劳试样标距段应变的原位实时监测系统

    公开(公告)号:CN103557784A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310554160.6

    申请日:2013-11-07

    Abstract: 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。

    一种双回路循环水热疲劳试验装置和水热疲劳试验方法

    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

    Abstract: 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。

    高温高压水中疲劳试样标距段应变的原位实时监测系统

    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

    Abstract: 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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