一种裂解炉耐热合金离心铸管透射电镜样品的制备方法

    公开(公告)号:CN118329500A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202311827790.6

    申请日:2023-12-28

    IPC分类号: G01N1/06 G01N1/28 G01N1/32

    摘要: 本发明属于合金材料检测分析技术领域,尤其是一种裂解炉耐热合金离心铸管透射电镜样品的制备方法。本发明包括如下步骤:S1、切取厚度为0.5mm~1.0mm的薄片试样;S2、依次采用不同粒度的砂纸对薄片试样的两面进行减薄;S3、采用冲孔机将步骤S2中减薄后的薄片试样制成直径为3mm的圆片试样;S4、使用电解双喷仪对步骤S3中的圆片试样进行电化学减薄减薄、凹坑、抛光,待圆片试样穿孔透光后停止;S5、将电解双喷后的圆片试样装入离子减薄仪,得到TEM样品;薄片试样为25Cr35NiNb+MA合金、35Cr45NiNb+MA合金中的一种。本发明通过解双喷凹坑、抛光取代了采用离子减薄方法过程中对样品进行机械凹坑、机械抛光的过程,电解双喷一道工序同时完成了中心减薄凹坑和表面抛光的工作。

    含铝耐热合金炉管1100℃服役温度下蠕变阶段的判断方法

    公开(公告)号:CN117969504A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311836085.2

    申请日:2023-12-28

    IPC分类号: G01N21/84

    摘要: 本发明属于乙烯裂解炉管检测技术领域,具体涉及一种含铝耐热合金炉管1100℃服役温度下蠕变阶段的判断方法。本发明通过对含铝耐热合金炉管横截面进行显微组织观察分析,确定了奥氏体晶界析出物的边缘块状析出物M23C6的面积分数影响因子A、奥氏体晶界析出物的内部细条状析出物M7C3的面积分数影响因子B和奥氏体晶界析出物的内部细条状析出物M7C3的长径比影响因子C;设计出含铝耐热合金炉管在1100℃条件下蠕变阶段的影响函数,能快速判断该含铝耐热合金炉管所处的蠕变阶段。本发明的判断方法能够为评估含铝耐热合金炉管服役状态、判断炉管更换时间提供依据,为石化乙烯装置管理人员制定检修策略、保障装置安全稳定运行提供参考。

    一种判定离心铸造制氢转化炉管超温温度的方法

    公开(公告)号:CN117954009A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202311852586.X

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: G16C60/00 G16C10/00

    摘要: 本发明属石化制氢装置检测技术领域,具体涉及一种判定离心铸造制氢转化炉管超温温度的方法。本发明建立了一套包含奥氏体晶界条状析出物平均宽度影响因子A、奥氏体晶界和晶内总析出物面积分数影响因子B、奥氏体晶内析出物面积分数影响因子C和维氏硬度影响因子D在内的,能够精确判断离心铸造制氢转化炉管超温温度的影响函数,实现了对离心铸造制氢转化炉管快速准确的判定。本发明的判定方法可用于在役制氢转化炉管检测评价分析,通过确定炉管超温温度,能为评估炉管服役状态、查找炉管失效原因提供依据,为石化制氢装置管理人员调整工艺操作参数、控制炉管管壁温度、保障装置安全稳定运行提供参考。

    一种复合材料层裂二维计算方法

    公开(公告)号:CN110245376B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201910349348.4

    申请日:2019-04-28

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/14

    摘要: 本发明公开了一种复合材料层裂二维计算方法,该方法包括以下步骤:S1,采用扩展有限元法求解节点位移;S2,基于虚拟裂纹闭合技术,获得层裂裂纹尖端能量释放率;S3,判断层裂是否扩展;S4,达到预定载荷或结构失效,结束计算。该发明的优点在于:本发明将虚拟裂纹闭合技术和扩展有限元法结合起来,由于采用扩展有限元表征层裂裂纹,网格划分时单元边界无需与裂纹形貌相吻合,模拟层裂扩展时也无需重新划分网格;降低了层裂模拟对单元尺寸的要求,计算结果相对粘聚单元法更加准确;进行层裂扩展分析时,无需迭代,提高了计算效率。

    一种高温高压环境下密封垫片泄漏率测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN115326303A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210790183.6

    申请日:2022-07-05

    IPC分类号: G01M3/26

    摘要: 本发明涉及密封垫片测试技术领域,具体涉及一种高温高压环境下密封垫片泄漏率测试系统及测试方法。本发明包括上压板及下压板,被测垫片、上压板和下压板围合形成的空间形成密封腔,密封腔通过密封侧管路及开关阀连通高压气源;上压板或下压板处布置中空腔体状的平衡腔,平衡腔通过平衡侧管路及开关阀连通连通高压气源;在平衡侧管路与密封侧管路之间桥接有用于测量两管路压差的差压传感器;平衡侧管路和/或密封侧管路上设置用于测量当前管路的压力传感器;上压板或下压板处设置温度传感器。本发明能实现高温高压环境下密封垫片泄漏率的准确测量,以便评估密封垫片在高温高压下的密封性能。

    一种制氢转化炉管加强接头的渗碳检测方法

    公开(公告)号:CN109187731B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201810913344.X

    申请日:2018-08-13

    IPC分类号: G01N27/72

    摘要: 本发明涉及一种制氢转化炉管加强接头的渗碳检测方法。该方法以与待测加强接头同材质的试样为基准材料,通过对试样进行渗碳检测仪检测和渗碳试验检测,建立试样渗碳百分比与渗碳检测仪输出值之间的函数关系,然后通过待测加强接头的渗碳检测仪输出值来进一步获得待测加强接头的渗碳情况。本发明通过渗碳检测仪对制氢转化炉管加强接头进行渗碳检测,能够便捷、快速、准确地判定制氢转化炉管加强接头的渗碳严重程度。本发明中的渗碳检测仪可以在制氢转化炉等复杂环境下灵活使用,克服了复杂环境对无损检测技术的制约。本发明中的渗碳检测方法可用于不同材质的在役的复杂形状的制氢转化炉管加强接头。

    一种压力容器与管道腐蚀疲劳试验方法

    公开(公告)号:CN108507890B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201810234170.4

    申请日:2018-03-21

    IPC分类号: G01N3/36 G01N3/02

    摘要: 一种压力容器与管道腐蚀疲劳试验方法,包括以下步骤:S1、根据待测容器或管道的结构、疲劳试验压力、腐蚀液介质的参数计算待测容器或管道在腐蚀疲劳试验后的容积变形值V;S2、确定蓄能器的容积V’;S3、连接整个系统,向腐蚀液管路内注入腐蚀液直至溶液充满从动腔后密闭从动腔;S4、在控制模块上设置疲劳试验的压力、频率和循环次数、疲劳试验压力循环次数和报警温度参数;S5、控制模块控制压力疲劳模块,按照设定的参数使得从动腔的容积周期性改变,直至达到控制模块设定的循环次数;S6、打开从动腔,将从动腔内的腐蚀液排放干净。该发明能够进行用腐蚀溶液作为试验介质,通过隔膜测试压力容器或管道的结构件的疲劳性能,填补了行业空白。