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公开(公告)号:CN118549272A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410519929.9
申请日:2024-04-28
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 华东理工大学 , 南京工业大学 , 国家能源集团新能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种微小试样高温拉伸性能的检测方法,包括如下步骤:确定样品的待检部位后从待检部位处取样得到微小试样,并在微小试样表面标记处标距段;将微小试样装夹在试验机上并设置试验的加载条件;对微小试样进行高温拉伸试验,并在试验过程中采集数据且跟踪微小试样的拉伸过程,确定微小试样发生应变的持续时间;结束试验后进行数据处理和分析,评估微小试样的高温拉伸性能。本发明的检测方法,对于研究相关材料的力学性能、优化材料的设计和应用等方面都具有重要的意义,由于其取样的位置更为灵活,操作更为方便,对微小试样的高温拉伸性能的检测可以作为常规拉伸试验方法的有力补充,有利于获得更加准确的测试结果。
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公开(公告)号:CN118483038A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410523971.8
申请日:2024-04-28
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 华东理工大学 , 南京工业大学 , 国家能源集团新能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种微小试样蠕变性能的试验方法,包括如下步骤:制备微小试样;将微小试样装夹在夹持装置上并设置试验的加载条件;对微小试样进行蠕变性能测试试验,并在试验过程中进行数据采集;结束试验,对采集到的数据进行数据处理,分析微小试样的蠕变性能。本发明的一种微小试样蠕变性能的试验方法,能够有效提高测试精度和测试效率,为材料的蠕变性能的研究提供更加准确可靠和多样化的测试手段。
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公开(公告)号:CN114936498A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210585630.4
申请日:2022-05-26
申请人: 华东理工大学 , 南京工业大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 , 苏州热工研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/04 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及蠕变疲劳损伤评定技术领域,公开了考虑材料性能退化的蠕变疲劳损伤等级确定方法及系统。通过计算目标材料的蠕变损伤Dc和疲劳损伤Df确定第一蠕变疲劳损伤交互准则方程,基于拉伸塑性应变能UT确定材料性能退化参量Dm,通过Dm、第一蠕变疲劳损伤交互准则方程确定材料蠕变疲劳损伤等级以及与材料性能退化相关的第二蠕变疲劳损伤交互准则方程,绘制三维蠕变疲劳损伤评定图,将服役部件参量状态点(Dm,Dc,Df)置于评定图中,确定服役部件蠕变疲劳损伤等级和服役部件是否发生蠕变疲劳失效。本发明可以鉴别高温环境下使用的服役部件材料损伤等级以及在设计剩余服役时间内是否发生蠕变疲劳失效。
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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
申请人: 华东理工大学 , 苏州热工研究院有限公司 , 南京工业大学
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。
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公开(公告)号:CN118709493A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410861873.5
申请日:2024-06-28
申请人: 南京工业大学 , 苏州热工研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了基于位错净滑移失效指示因子的裂纹扩展预测方法及系统,属于疲劳数值模拟技术领域,包括:根据材料的微观结构图以及各晶粒的随机取向,构建材料的晶体塑性裂纹扩展有限元模型;基于晶体塑性裂纹扩展有限元模型,构建晶体塑性本构模型,并嵌入基于位错净滑移的损伤指示因子,生成基于净滑移损伤因子的扩展有限元裂纹扩展准则;并通过获取裂纹尖端单元积分点的净滑移的平均值,依据新旧裂纹之间的转角判断裂纹扩展方向是否需要修正,从而进行裂纹扩展预测。本发明能模拟微观短裂纹扩展阶段与滑移相关的裂纹扩展行为,又能捕获长裂纹扩展阶段与位错滑移无关的裂纹扩展特性,从而能获得正确的裂纹扩展路径。
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公开(公告)号:CN117421952A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311334097.5
申请日:2023-10-13
申请人: 南京工业大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 , 华东理工大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种适用于多孔结构的循环粘塑性相场断裂预测方法,属于断裂行为预测领域,通过获取粘塑性多孔材料在任意循环载荷下的应力应变场以及断裂相场,进而分析获得相场残差和相场刚度矩阵,并编译相应的UEL子程序;采用UMAT子程序以及UEL子程序交替迭代的方法,修正和更新应力应变场以及相场,通过识别循环载荷下孔间的相场值及其演化路径,实现多孔干涉下粘塑性材料循环断裂行为的准确预测。本发明在材料、几何结构等方面具有广泛的适用性,且能够准确地预测多孔干涉下粘塑性材料的循环断裂行为。
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公开(公告)号:CN117250144A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311205456.7
申请日:2023-09-19
摘要: 本发明公开了一种气氛可控的高温熔盐腐蚀‑热‑机械疲劳试验装置及方法,该装置包括装夹组件、温控组件、环境腔组件、应变控组件、气氛控制组件。装夹组件用于紧固试样和拉压加载,温控组件用于快速加热和冷却熔盐、试样,环境腔组件用于承装熔盐,应变控组件用于控制试样的加载,气氛控制组件用于控制环境腔中的气氛。该方法将试样紧固在装夹组件上,并浸没在特定气氛的熔盐里,通过温控组件和应变控组件控制试样的温度和机械应变,通过试验机设置温度和机械应变波形实现熔盐腐蚀‑热‑机械疲劳试验。本发明解决了高温熔盐环境中对试样应变的精准测量和拉压双向加载的难题,并实现了特定气氛下同相、异相的熔盐腐蚀‑热‑机械疲劳试验。
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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
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。
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公开(公告)号:CN114674694A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210349583.3
申请日:2022-04-02
摘要: 本发明公开一种高温熔盐环境下材料疲劳性能测试系统,用于探究高温熔盐环境下材料疲劳性能,主要包括熔化装置、试验装置、热电偶、控制阀和数据采集及控制中心;熔化装置用于试验中将熔盐由固态转换为液态,进而实现熔盐的循环,试验装置用于模拟熔盐流体流动环境,热电偶用于监测熔盐的液位。数据及采集系统用于整套测试系统数据监测与控制,控制阀用于控制熔盐的流量。本发明可对材料在熔盐流动环境中进行长时的力学性能测试,如慢应变速率拉伸试验﹑蠕变试验、疲劳试验、蠕变疲劳交互试验,从而进一步研究材料在高温熔盐流动环境中的应力腐蚀开裂行为、腐蚀‑蠕变行为、腐蚀‑疲劳行为以及腐蚀‑蠕变‑疲劳交互行为。
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公开(公告)号:CN117250144B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311205456.7
申请日:2023-09-19
摘要: 本发明公开了一种气氛可控的高温熔盐腐蚀‑热‑机械疲劳试验装置及方法,该装置包括装夹组件、温控组件、环境腔组件、应变控组件、气氛控制组件。装夹组件用于紧固试样和拉压加载,温控组件用于快速加热和冷却熔盐、试样,环境腔组件用于承装熔盐,应变控组件用于控制试样的加载,气氛控制组件用于控制环境腔中的气氛。该方法将试样紧固在装夹组件上,并浸没在特定气氛的熔盐里,通过温控组件和应变控组件控制试样的温度和机械应变,通过试验机设置温度和机械应变波形实现熔盐腐蚀‑热‑机械疲劳试验。本发明解决了高温熔盐环境中对试样应变的精准测量和拉压双向加载的难题,并实现了特定气氛下同相、异相的熔盐腐蚀‑热‑机械疲劳试验。
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