同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验的装置及方法

    公开(公告)号:CN105203402B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201510736983.X

    申请日:2015-11-03

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/56 G01N17/00

    摘要: 本发明涉及一种同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验的装置,加热炉(2)控制温度,拉伸机为试样(4)加载载荷,同时,一路高温蒸汽通入加热炉(2)内,提供高温蒸汽氧化腐蚀环境,另一路高温蒸汽通过蒸汽喷管(7)对试样(4)进行喷射,使试样(4)完全处于高温蒸汽氛围,恒流源(25)为试样(4)通入直流电流,纳伏表(26)采集切口处的裂纹扩展产生的电压降信号,传输至计算机(27)进行处理。本发明可用于同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验,研究高温蒸汽氧化腐蚀和应力共同作用下,对材料裂纹扩展性能的影响,从而准确揭示材料在服役阶段的性能演化规律。

    一种基于超声导波的密闭容器液位测量方法

    公开(公告)号:CN106500800A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610855488.5

    申请日:2016-09-27

    IPC分类号: G01F23/296

    CPC分类号: G01F23/2962

    摘要: 本发明属于超声波检测技术领域,尤其涉及一种基于超声导波的密闭容器液位测量方法,包括:在密闭容器外壁上安装超声导波激发传感器和超声导波接收传感器;将无液体时的密闭容器外壁当作自由平板,将有液体时的密闭容器外壁当作覆水平板,并根据密闭容器的液位,将覆水平板分为无水区和有水区;分别分析自由平板和覆水平板的频散特性,利用数值求解得到自由平板和覆水平板的频厚积-波数频散曲线;利用超声导波在无水区中的A0传播模态和在有水区中的quasi-Scholte传播模态,通过传播的时间差计算液位。本发明操作简单,方法合理,设计科学,易于重复使用,成本低;提大量程测量可靠性高。

    一种实现内压和拉伸组合加载的多轴蠕变试验系统及方法

    公开(公告)号:CN106153472A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610439366.8

    申请日:2016-06-17

    IPC分类号: G01N3/18

    CPC分类号: G01N3/18

    摘要: 本发明涉及一种实现内压和拉伸组合加载的多轴蠕变试验系统。该系统包括:高温力学加载系统,用以提供高温环境和轴向载荷;内压加载系统,用以向试样的管道内提供一定压力的气体,形成内压载荷,并设有卸荷阀用以泄压;应变在线检测系统,高温电阻应变片点焊在试样表面,并通过导线与应变采集仪相连,应变采集仪连接至计算机,通过测量高温电阻应变片的电阻值变化对试样的应变进行在线检测和计算。本发明能够实现内压载荷和拉伸载荷同时加载,用于内压载荷和拉伸载荷共同作用下材料的高温多轴蠕变行为研究,通过控制内压载荷和拉伸载荷的大小,从而研究多轴度对材料蠕变行为的影响,从而准确揭示材料在多轴度应力状态下的蠕变演化规律。

    超临界水煤粉直接氧化复合工质循环发电系统及方法

    公开(公告)号:CN105604618A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510997651.7

    申请日:2015-12-25

    IPC分类号: F01K11/02 F01K17/02 F01K21/04

    CPC分类号: F01K11/02 F01K17/02 F01K21/04

    摘要: 本发明属于发电系统技术领域,特别涉及一种超临界水煤粉直接氧化复合工质循环发电系统及方法。所述系统包括空气分离装置、空气压缩机、水煤浆储存罐、高压泵、超临界水反应器、固体排渣收集装置、分离器、颗粒物收集装置、高压汽轮机、低压汽轮机、抽气器、凝汽器、凝结水泵、低压加热器、除氧器、给水泵、高压加热器和预热器。本发明充分利用了超临界水的强氧化特性,使燃煤在超临界水中直接发生氧化放热反应,提高了换热效率,整体发电效率可超过50%,且无任何污染物排放,环境效益好,是一种极具发展潜力的新型清洁煤利用发电技术。

    同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验的装置及方法

    公开(公告)号:CN105203402A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510736983.X

    申请日:2015-11-03

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/56 G01N17/00

    摘要: 本发明涉及一种同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验的装置,加热炉(2)控制温度,拉伸机为试样(4)加载载荷,同时,一路高温蒸汽通入加热炉(2)内,提供高温蒸汽氧化腐蚀环境,另一路高温蒸汽通过蒸汽喷管(7)对试样(4)进行喷射,使试样(4)完全处于高温蒸汽氛围,恒流源(25)为试样(4)通入直流电流,纳伏表(26)采集切口处的裂纹扩展产生的电压降信号,传输至计算机(27)进行处理。本发明可用于同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验,研究高温蒸汽氧化腐蚀和应力共同作用下,对材料裂纹扩展性能的影响,从而准确揭示材料在服役阶段的性能演化规律。

    非浸入式液位测量传感器及其安装与应用方法

    公开(公告)号:CN106441509A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610827525.1

    申请日:2016-09-14

    IPC分类号: G01F23/296

    CPC分类号: G01F23/296

    摘要: 本发明属于无损检测技术和测量技术领域,具体涉及一种基于超声导波的非浸入式液位测量传感器及其安装与应用方法。PWAS(即薄的主动式压电传感器piezoelectric wafer active sensors)的工作原理基于压电效应及逆压电效应。PWAS在平面x1x2方向尺寸远大于其在平面x1x3方向上尺寸,利用压电耦合d31实现力学参数与电学参数的耦合,以实现超声导波的有效激发与接收。PWAS和平板的耦合为PWAS边缘处的面内耦合,当PWAS粘到薄壁平板表面之后,粘结层厚度极薄,通过面内运动的耦合,PWAS边缘可以有效的激发或者接收Lamb波。

    一种电站汽水系统工质中腐蚀产物等状态监测系统及方法

    公开(公告)号:CN105424953A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510796767.4

    申请日:2015-11-18

    IPC分类号: G01N35/00

    CPC分类号: G01N35/00

    摘要: 本发明属于电厂汽水系统工质质量评价技术领域,具体涉及一种电站汽水系统工质中腐蚀产物等状态监测系统及方法。所述等状态监测系统由等状态取样系统及样品分析系统组成;其中,等状态取样系统包括取样管,截止阀,颗粒状腐蚀产物收集装置,离子态腐蚀产物收集装置,控压阀,压力表,流量调节器,流量表和储水箱。本发明通过在电厂化学水监督测点用等状态取样系统取样,实现了颗粒状腐蚀产物与离子态腐蚀产物的分开监测,并对它们的量进行计算分析,从而准确显示汽水系统工质内含有腐蚀产物总量,并根据腐蚀产物量分析汽水系统腐蚀程度,有效从工质侧对汽水系统部件腐蚀过程研究提供理论依据和数据支持。

    一种实现高温下气体腐蚀与蠕变的材料试验方法及系统

    公开(公告)号:CN103245569A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310155911.7

    申请日:2013-04-28

    IPC分类号: G01N3/18 G01N17/00

    摘要: 本发明属于材料的高温气体腐蚀和蠕变实验技术领域,具体涉及一种实现高温下气体腐蚀与蠕变的材料试验方法及系统。通过在试样的内部设有高温腐蚀性气体流通通道,在蠕变机的上、下拉杆内部开孔,并将试样与蠕变机上、下拉杆相通连接,形成气体通道,通过外部设备实现腐蚀性气体在通道内循环;在试样的外部对其加热并对试样施加轴向载荷,实现高温蠕变;腐蚀性气体在循环回路中实现循环。该方法可用于评估高温气体腐蚀与高温蠕变共同作用对材料性能的影响,研究气体腐蚀对蠕变性能的影响和蠕变行为对气体腐蚀的影响,更加真实有效的反映材料在服役阶段的高温力学性能演化规律,为保证设备安全可靠运行提供理论依据。

    一种火力发电机组给水处理方法

    公开(公告)号:CN102408148B

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201110299982.5

    申请日:2011-09-28

    IPC分类号: C02F1/70 C02F1/72

    摘要: 本发明公开了属于电力及动力工程技术领域的一种火力发电机组给水处理方法。该方法包括:在低压加热器前或/和高压加热器前加入氧化剂,能够抑制给水系统中的流动加速腐蚀;在高压加热器后加入还原剂,与氧化剂反应,使得锅炉系统炉水中溶解氧浓度低于预定值,去除加氧处理中氧对锅炉管金属氧化速率的增强作用。本发明方法能够同时抑制给水系统流动加速腐蚀和降低锅炉管内壁的氧腐蚀。

    超声波测量锅炉管内壁氧化层厚度的校准方法

    公开(公告)号:CN102305607B

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110136264.6

    申请日:2011-05-24

    IPC分类号: G01B17/02

    摘要: 本发明公开了超声波无损探伤技术领域中的一种超声波测量锅炉管内壁氧化层厚度的校准方法。该发明的校准方法基于氧化层的双层结构,分层标定超声波在其中的传播速度,进而校准氧化层厚度。该方法具有坚实的科学依据,能够显著提高锅炉管内壁氧化层厚度超声波测量的精确度。