一种测定9Cr铁素体耐热钢硬度不均匀性的方法

    公开(公告)号:CN105488336A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510824234.2

    申请日:2015-11-24

    IPC分类号: G06F19/00

    CPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了测定9Cr铁素体耐热钢硬度不均匀性的方法,包括以下步骤:①等间距测量钢的显微硬度;②分别作出的显微硬度数据归一化升序和降序分布曲线反映出显微硬度低、中、高三段;③以最低硬度为起点逐渐增加数据点至线性回归方程的斜率达到符合条件的极小值以获得铁素体为主段的显微硬度范围;采用硬度的降序曲线并以最高硬度为起点逐渐增加数据点至线性回归方程的斜率达符合条件的极小值从而获得马氏体为主段的显微硬度范围;④以所获得的铁素体为主段,铁素体加马氏体混合段,马氏体为主段的边界硬度数据对应的分数值即为上述各典型段所占比例。本发明方法实现了对9Cr铁素体耐热钢显微硬度不均匀性的组织与硬度的识别及量化。

    一种测定9Cr铁素体耐热钢硬度不均匀性的方法

    公开(公告)号:CN105488336B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201510824234.2

    申请日:2015-11-24

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了测定9Cr铁素体耐热钢硬度不均匀性的方法,包括以下步骤:①等间距测量钢的显微硬度;②分别作出的显微硬度数据归一化升序和降序分布曲线反映出显微硬度低、中、高三段;③以最低硬度为起点逐渐增加数据点至线性回归方程的斜率达到符合条件的极小值以获得铁素体为主段的显微硬度范围;采用硬度的降序曲线并以最高硬度为起点逐渐增加数据点至线性回归方程的斜率达符合条件的极小值从而获得马氏体为主段的显微硬度范围;④以所获得的铁素体为主段,铁素体加马氏体混合段,马氏体为主段的边界硬度数据对应的分数值即为上述各典型段所占比例。本发明方法实现了对9Cr铁素体耐热钢显微硬度不均匀性的组织与硬度的识别及量化。

    一种T/P92钢管过热爆管时超温幅度的推算方法

    公开(公告)号:CN118821413A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410792671.X

    申请日:2024-06-19

    摘要: 本发明公开了一种T/P92钢管过热爆管时超温幅度的推算方法,测量爆口减薄最严重位置的剩余壁厚S,计算近似的断面收缩率Z,根据断面收缩率Z和相对应力系数K的关系曲线确定K值,根据T/P92钢管规格与介质压力确定该管的最大环向应力值#imgabs0#根据#imgabs1#和K值计算T/P92钢管在运行壁温T下的屈服极限#imgabs2#由屈服极限#imgabs3#推算失效管的运行壁温T。通过本发明技术方案的定量分析,可以简单、快捷地获得爆管前管壁温度,继而推测烟温和管内介质流量等是否存在异常。

    一种火电管道用复杂异形件的应力应变实时测试方法

    公开(公告)号:CN118533340A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410404815.X

    申请日:2024-04-07

    IPC分类号: G01L5/00 G01B21/32

    摘要: 本发明公开了一种火电管道用复杂异形件的应力应变实时测试方法,属于应力应变测试技术领域。其包括如下步骤:采集目标异形件的节点坐标、工作温度和工作压力;将采集的节点坐标、工作温度和工作压力输入构建的火电管道用异形件应力应变监测模型中,输出目标异形件的应力应变值;通过数字图像分析方法获得对应工作温度和工作压力下的实际应力应变值;通过所述火电管道用异形件应力应变监测模型计算对应工作温度和工作压力下的理论应力应变值;将所述实际应力应变值和所述理论应力应变值通过拟合得到模型修正参数;利用所述模型修正参数对所述火电管道用异形件应力应变监测模型进行修正,获得所述目标异形件的实时应力应变值数据分布。本发明通过机器学习算法结合有限元方法,实现了对火电管道复杂异形件的实时应力应变评估以及管道结构的实时监测,为金属材料服役过程中的应力应变和薄弱点提供了高效准确的监测手段,提高了火电站的安全性和可靠性。

    一种支吊架荷载校正辅助测量装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN110553868B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN201910902545.4

    申请日:2019-09-24

    IPC分类号: G01M99/00 G08C17/02

    摘要: 本发明公开了一种支吊架荷载校正辅助测量装置及其检测方法,包括主支吊架和辅支吊架,所述主支吊架和辅支吊架上端均连接固定在工字钢横梁上,下端均连接有管夹,所述辅支吊架包括第一钢丝绳,所述第一钢丝绳紧固在工字钢横梁上,所述第一钢丝绳下端连接有起重装置,所述起重装置下端连接有第一螺纹拉杆,所述第一螺纹拉杆下端通过卡扣结构连接管夹,所述主支吊架和辅支吊架上均安装有应力传感器,所述应力传感器与无线数据采集装置电连接,所述无线数据采集装置与终端处理装置无线连接。该荷载校正辅助测量装置安装简便、高效,校正过程中可实时测定拉杆轴力值;采用数字信号无线传输,测试精度高,抗干扰能力强,使用方便。

    一种螺栓加热孔内壁裂纹的检测装置及方法

    公开(公告)号:CN106198723B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN201610531039.5

    申请日:2016-07-07

    IPC分类号: G01N27/904 G01N27/9093

    摘要: 本发明公开了一种螺栓中心加热孔内壁裂纹的检测装置及方法,探测杆的前端部设置有探测座,探测座外径匹配螺栓中心加热孔内径,探测座前端部形状与螺栓中心加热孔盲端的形状吻合,探测座前端部的边沿设有弧形倒角,探测座前端部内嵌式安装有左、右对称设置的第一涡流探头,弧形倒角上内嵌式安装有左、右对称设置的第二涡流探头,第一、第二涡流探头在一条直线上,用于检测螺栓中心加热孔盲端处的裂纹;探测座前端部的外壁上等间隔内嵌式安装有四或八个第三涡流探头,用于检测螺栓中心加热孔内壁的裂纹。本发明在螺栓温度降到300℃以下时,进行检测,周期短,检测精度高,适用于各类中心加热孔为盲孔或通孔的螺栓,具有良好的应用前景。

    基于单张椭圆成像射线照片的管道焊缝三维重建方法

    公开(公告)号:CN112258521B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202011109269.5

    申请日:2020-10-16

    摘要: 本发明公开了一种基于单张椭圆成像射线照片的管道焊缝三维重建方法,包括:焊缝图像识别及分割;根据焊缝及管子图像灰度差异还原焊缝根部成形及焊瘤;根据焊缝椭圆开口影像运用逆透视变换还原焊缝根部成形及焊瘤;对焊缝根部成形及焊瘤的外形曲线进行修正;根据焊缝根部焊瘤径向高度曲线坐标生成焊缝区域的外围边界曲线,对通流面曲线和外围边界曲线插值得到能够表征焊瘤区域的三维散点;对三维点云网格化处理,实现由点到面,生成焊瘤三维模型。本发明在不增加火力发电或其他行业小径管焊接质量检测成本的情况下,能准确有效地根据单张二维管道焊缝射线照片进行焊缝三维重建,实现对管子通流具有重要影响的焊缝根部焊瘤进行精确合理的识别控制。