一种高温高压水蒸汽环境下双轴疲劳试验装置

    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

    IPC分类号: G01N3/32 G01N3/02 G01N3/04

    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。

    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

    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

    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。

    气氛可控的高温熔盐腐蚀-热-机械疲劳试验装置及方法

    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

    IPC分类号: G01N17/00 G01N25/20 G01N3/32

    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。

    基于修正时间分数法的电力高温部件损伤状态判定方法

    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

    IPC分类号: G01N3/00 G06F17/10

    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。

    一种高温熔盐环境下材料疲劳性能测试系统

    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

    IPC分类号: G01N3/32 G01N3/04 G01N17/00

    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。

    气氛可控的高温熔盐腐蚀-热-机械疲劳试验装置及方法

    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

    IPC分类号: G01N17/00 G01N25/20 G01N3/32

    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。