立式离心泵疲劳裂纹扩展预测方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN117875033A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311828605.5

    申请日:2023-12-27

    摘要: 本发明公开了一种立式离心泵疲劳裂纹扩展预测方法、装置及系统,包括对转轮流体域模型进行流体稳态仿真分析,计算出转轮区域内的流体作用力,并设计监测点;基于各监测点处的数据对转轮流体域模型进行瞬态仿真分析,得到载荷谱;基于蒙特卡洛统计法计算疲劳裂纹扩展速率Walker方程中的材料参数;在扩展有限元的理论框架下,嵌入疲劳裂纹扩展速率Walker方程,构建预测模型;将转轮区域内的流体作用力施加在转轮结构域模型中的流固耦合交界面,得到应力集中区和最大变形区;在应力集中区和最大变形区设置初始裂纹,施加载荷谱,基于预测模型,计算出裂纹扩展路径及相应的疲劳寿命信息。本发明有效捕捉疲劳裂纹的扩展形态,对电站的状态监测和安全生产具有重要意义。

    液压支柱表面防护涂层用的Fe基非晶粉末及其应用方法

    公开(公告)号:CN116397180A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310214626.1

    申请日:2023-03-08

    摘要: 本发明公开了液压支柱表面防护涂层用的Fe基非晶粉末及其应用方法。涂层由Fe基非晶粉末喷涂制备,粉末包含:B 11.0~15.0at%、N 1.0~2.0at%、Si 1.0~2.6at%、Cr 11.5~13.5at%、Cu 1.5~3.5at%、Nb 5.5~6.5at%、Mo 2.0~3.0at%,余量为Fe,其他杂质M(M=C、Al、S、P等)含量不大于0.1at%,粒径为20~54μm。在该体系中,B、N可以有效提高涂层的原子堆积密度,同时,涂层部分晶化时析出的硼化物、氮化物为硬质纳米颗粒,可以有效提高涂层的力学性能,从而提高其耐磨损性能;Cr、Nb、Mo、Si元素的加入可以促进涂层表面钝化膜的形成与修复,从而提高涂层的耐腐蚀性能;Cu的加入可以在含硫离子的环境中形成Cu2S和CuS沉淀,它们覆盖在涂层表面形成一层硫化物膜,并抑制H2S的腐蚀。

    液压支柱表面防护涂层用的Fe基非晶粉末及其应用方法

    公开(公告)号:CN116397180B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202310214626.1

    申请日:2023-03-08

    摘要: 本发明公开了液压支柱表面防护涂层用的Fe基非晶粉末及其应用方法。涂层由Fe基非晶粉末喷涂制备,粉末包含:B 11.0~15.0at%、N 1.0~2.0at%、Si 1.0~2.6at%、Cr 11.5~13.5at%、Cu 1.5~3.5at%、Nb 5.5~6.5at%、Mo 2.0~3.0at%,余量为Fe,其他杂质M(M=C、Al、S、P等)含量不大于0.1at%,粒径为20~54μm。在该体系中,B、N可以有效提高涂层的原子堆积密度,同时,涂层部分晶化时析出的硼化物、氮化物为硬质纳米颗粒,可以有效提高涂层的力学性能,从而提高其耐磨损性能;Cr、Nb、Mo、Si元素的加入可以促进涂层表面钝化膜的形成与修复,从而提高涂层的耐腐蚀性能;Cu的加入可以在含硫离子的环境中形成Cu2S和CuS沉淀,它们覆盖在涂层表面形成一层硫化物膜,并抑制H2S的腐蚀。