基于修正时间分数法的电力高温部件损伤状态判定方法

    公开(公告)号:CN115931532B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202211721928.X

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: G01N3/00 G06F17/10

    摘要: 本发明公开了一种基于修正时间分数法的电力高温部件损伤状态判定方法,包括:获取材料相同的若干试样并分为三部分;对第一部分试样进行疲劳试验,对第二部分试样进行蠕变试验,对第三部分试样进行蠕变疲劳试验;基于疲劳试验数据获取疲劳损伤参数,基于蠕变试验数据获取蠕变损伤参数;基于蠕变疲劳试验的疲劳行为确定疲劳损伤,基于蠕变疲劳试验的蠕变行为确定蠕变损伤;基于疲劳损伤与蠕变损伤预测蠕变疲劳试样的循环寿命;基于累积疲劳损伤以及累积蠕变损伤判断电力高温部件在任意时刻的总损伤状态。本发明基于广泛认可的时间分数法进行修正,耦合蠕变应变耗散的经典能量观点,具有明确的物理意义,适用于多种蠕变疲劳载荷且预测精度高。

    一种高温高压水蒸汽环境下双轴疲劳试验装置

    公开(公告)号:CN114894640A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210360649.9

    申请日:2022-04-07

    IPC分类号: G01N3/32 G01N3/02 G01N3/04

    摘要: 本发明公开了一种高温高压水蒸汽环境下双轴疲劳试验装置,涉及材料力学试验装置技术领域,包括:环境室本体,环境室本体的侧壁上设有若干个试验孔;拉杆,拉杆为若干个,每个拉杆能够滑动连接于一个试验孔;加热装置,加热装置固定于环境室本体内;蒸汽发生器,蒸汽发生器与环境室本体的内部相连通;疲劳主机,疲劳主机包括伸缩装置,伸缩装置用于带动拉杆在试验孔内往复移动;夹具,夹具为若干个,夹具的固定端固定于拉杆的内端,夹具的夹持端用于夹持试件;支撑支架,支撑支架位于环境室本体的下端,用于支撑环境室本体;控制器,加热装置和蒸汽发生器均与控制器电连接。本发明利用多个夹具,能够从不同的方向对试件进行疲劳试验。

    一种FIB专用样品台及其空间调整方法

    公开(公告)号:CN116759282A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310820679.8

    申请日:2023-07-05

    IPC分类号: H01J37/20 H01J37/28

    摘要: 本发明公开了一种FIB专用样品台及其空间调整方法,包括样品台、载物台和支座,支座的两端分别与载物台和样品台可拆卸连接,载物台上有至少两个不平行的连接面能够与支座可拆卸连接,载物台上设置有一置物面,试样的一端连接于置物面上、另一端伸出置物面。本发明的载物台具有可拆卸的特点,便于更换与调整试样的空间位置,实现了复杂微观力学测试试样的多方位加工,克服了现有单一FIB加工模式;使样品台可应用于试样的存放、加工、试验等多种场景,具有良好的兼容性;提供了一种成本低、可操作性高的样品台及其空间调整方法,便于批量加工微观力学性能测试试样。

    基于修正时间分数法的电力高温部件损伤状态判定方法

    公开(公告)号:CN115931532A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211721928.X

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: G01N3/00 G06F17/10

    摘要: 本发明公开了一种基于修正时间分数法的电力高温部件损伤状态判定方法,包括:获取材料相同的若干试样并分为三部分;对第一部分试样进行疲劳试验,对第二部分试样进行蠕变试验,对第三部分试样进行蠕变疲劳试验;基于疲劳试验数据获取疲劳损伤参数,基于蠕变试验数据获取蠕变损伤参数;基于蠕变疲劳试验的疲劳行为确定疲劳损伤,基于蠕变疲劳试验的蠕变行为确定蠕变损伤;基于疲劳损伤与蠕变损伤预测蠕变疲劳试样的循环寿命;基于累积疲劳损伤以及累积蠕变损伤判断电力高温部件在任意时刻的总损伤状态。本发明基于广泛认可的时间分数法进行修正,耦合蠕变应变耗散的经典能量观点,具有明确的物理意义,适用于多种蠕变疲劳载荷且预测精度高。

    设备剩余使用寿命预测方法、设备及介质

    公开(公告)号:CN118535974A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410695767.4

    申请日:2024-05-31

    摘要: 本发明涉及一种设备剩余使用寿命预测方法、设备及介质,该方法包括:S1、建立含多项式漂移项的设备退化模型;S2、利用岭回归结合极大似然估计法对设备退化模型进行参数估计;S3、采用高斯混合模型进行潜在失效模式分类,根据分类结果采用核密度估计计算随机失效阈值;S4、采用基于模糊重采样的粒子滤波算法更新高斯混合模型参数,根据高斯混合模型参数识别潜在失效模式并更新随机失效阈值;S5、计算剩余使用寿命概率密度函数值,将剩余使用寿命概率密度函数最大值对应时间作为剩余使用寿命的估计结果。与现有技术相比,本发明考虑了设备潜在失效模式对失效阈值的影响,可应用于存在多种潜在失效模式的情况,具有更广泛的适用性,且预测结果准确。

    一种双束系统下材料剪切应力原位测试方法

    公开(公告)号:CN116448793A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310239979.7

    申请日:2023-03-14

    IPC分类号: G01N23/20008 G01N23/203

    摘要: 本发明公开了一种双束系统下材料剪切应力原位测试方法,涉及剪切应力测试技术领域,包括以下步骤:步骤一,以电子束视角分析样品块、以离子束成像确定加工区域;步骤二,离子束加工微块形貌;步骤三,机械手辅助微块提取与修整;步骤四,以离子束沉积微块;步骤五,离子束加工剪切试样;步骤六,以电子束视角进行纯剪切试验。本发明提供了一种在微纳尺度对特定结构金属材料测定临界剪切应力的方法,为调控金属材料的塑性变形提供了重要支撑。