一种测量60°锥管内螺纹组合塞规及测量方法

    公开(公告)号:CN117346618A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311402126.7

    申请日:2023-10-26

    发明人: 王党会

    IPC分类号: G01B3/48

    摘要: 一种测量60°锥管内螺纹组合塞规及测量方法,包括小端塞规和大端塞规,小端塞规的一端为和锥管内螺纹小端相配合的锥形外螺纹结构,另一端为带刻度的杆状,大端塞规的端部为和锥管内螺纹大端相配合的锥形外螺纹结构,且套设在小端塞规带刻度的杆状结构外侧。本发明通过小端塞规和大端塞规的配合检测,方可完整的检测出一个60°锥管内螺纹(NPT 1/8)内螺纹是否合格。本发明有效地解决了螺纹塞规测不出底孔大小的问题,而且实现锥管螺纹量化检测。与传统锥管内螺纹塞规相比较,本发明大小端塞规均去掉了传统锥管内螺纹塞规的通端和止端,只保留了基准平面,大大降低了塞规制造难度与成本。

    一种表征材料韧脆转变临界点的方法

    公开(公告)号:CN109142427A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811158689.5

    申请日:2018-09-30

    IPC分类号: G01N25/12

    CPC分类号: G01N25/12

    摘要: 一种表征材料冲击韧性韧脆转变临界点的方法,包括以下步骤:第一,在不同温度下对试样进行冲击性能测试,获得冲击能值;第二,测量非剪切区径缩最小尺寸;第三,计算非剪切区径缩比β;第四,利用origin或excel软件绘制β和温度之间的关系图,根据Boltzmann公式计算临界温度点;第五,和平均功转换法确定的临界温度点进行对比;具有不增加成本,方法简单,适用范围广的特点。

    一种确定I/III复合型疲劳裂纹扩展速率的方法

    公开(公告)号:CN107941611A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711025527.X

    申请日:2017-10-27

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/22

    摘要: 一种确定I/III复合型疲劳裂纹扩展速率方法,包括有如下步骤:第一,对于试验材料,首先加工为修正的CT试样,为了保持试样疲劳裂纹沿着最初的倾角方向扩展,在试样两边加工导槽;第二,利用电位法测量裂纹扩展长度;第三,确定△KI、△KIII及△Keq;第四,绘制lg(da/dn)-lg(△Keq)曲线,根据曲线确定不同△Keq对应的疲劳裂纹扩展速率;具有成本低廉,方法简单,适用范围广的特点。

    用于大型力学性能试验机的循环冷却系统及其降温方法

    公开(公告)号:CN105091462A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510626147.6

    申请日:2015-09-28

    IPC分类号: F25D17/02

    CPC分类号: F25D17/02

    摘要: 用于大型力学性能试验机的循环冷却系统,储水罐A、储水罐B、储水罐C和储水罐D通过水管相连;循环进水管A分别与储水罐C、储水罐D相连,循环进水管B与储水罐C、储水罐D相连;循环进水管A和循环进水管B上设有温控装置;循环进水管A通过水泵A、水泵B与设备相连;设备通过出水管A、出水管B与散热管道相连;散热管道与储水罐A顶部相连;温控装置与流量控制阀相连;低温水对设备循环降温,高温水经散热管道散热后流入储水罐A,低温水由储水罐A底部向下流,高温水由储水罐A顶部向下流,实现二次降温;若检测水温超过临界水温时,再次循环降温,降温后的水被加压流入设备;该系统能够节约水资源,成本低廉,降温效果突出。

    一种套管钻井用钢疲劳裂纹扩展行为的表征方法

    公开(公告)号:CN102607948A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210052750.4

    申请日:2012-03-02

    发明人: 王党会 许天旱

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 一种套管钻井用钢疲劳裂纹扩展行为的表征方法,其步骤包括:第一,对套管钻井钢进行取样,制样并清洗;第二,对样品进行疲劳前的低频噪声测试;第三,对样品进行疲劳试验;第四,对疲劳后的样品进行低频噪声测试;第五,根据疲劳前后低频1/f噪声信息,对疲劳试验前后的低频噪声数据进行分析,提取和处理,对样品疲劳裂纹扩展情况进行表征,通过疲劳扩展前后两次低频1/f噪声测试,消除了样品本身背景噪声的影响,避免了一般表征方法中较为复杂的公式推导和数学计算,对样品的形状没有严格的要求,有助于减少疲劳试验数量,降低试验成本,可方便对各种样品的疲劳裂纹扩展行为进行抽样和疲劳寿命的评估,具有使用方便,成本低廉,便于推广的特点。

    一种表征材料冲击韧性的方法

    公开(公告)号:CN109142097A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811158736.6

    申请日:2018-09-30

    IPC分类号: G01N3/30

    摘要: 一种表征材料冲击韧性的方法,包括以下步骤:1)通过预先热处理或冲击试验时施加不同的温度赋予材料不同的冲击性能;2)对以上试样进行冲击性能测试,从而获得冲击能值;3)测量非剪切区径缩;4)计算非剪切区径缩比;5)绘制非剪切区径缩比和冲击能值之间的关系图,发现材料冲击能值均和非剪切区径缩比具有显著的相关性,利用最小二乘法建立关系式;根据公式即可根据非剪切区径缩比估算材料的冲击能值;具有不增加成本,方法简单,适用范围广的特点。

    一种GaN热膨胀系数测量的Raman散射方法

    公开(公告)号:CN105606588B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201610059402.8

    申请日:2016-01-28

    IPC分类号: G01N21/65 G01N25/16

    摘要: 一种GaN热膨胀系数测量的Raman散射方法,包括以下步骤:1)对样品进行划片并取样,并清洗;2)对样品进行变温Raman测试;3)对测试结果进行线性拟合;提取线性拟合斜率和截距。根据提取的结果,结合Gruneisen参数的物理意义,实现对固体材料热膨胀行为的测试和表征;本发明采用了变温Raman散射技术,利用Raman散射获得Raman声子频移与温度之间的关系,能够准确地实现对GaN、AlN和InN及其他III族氮化物外延层薄膜二元及多元合金体系热膨胀行为进行无损检测和表征,避免了一般表征方法中对样品的破坏和较为复杂的公式推导和数学计算;由于对样品的形状和大小没有严格意义上的要求,可方便地对各类半导体类材料的热膨胀行为进行测试,方法简单,易于实现,误差小。

    一种GaN热膨胀系数测量的Raman散射方法

    公开(公告)号:CN105606588A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610059402.8

    申请日:2016-01-28

    IPC分类号: G01N21/65 G01N25/16

    CPC分类号: G01N21/65 G01N25/16

    摘要: 一种GaN热膨胀系数测量的Raman散射方法,包括以下步骤:1)对样品进行划片并取样,并清洗;2)对样品进行变温Raman测试;3)对测试结果进行线性拟合;提取线性拟合斜率和截距。根据提取的结果,结合Gruneisen参数 的物理意义,实现对固体材料热膨胀行为的测试和表征;本发明采用了变温Raman散射技术,利用Raman散射获得Raman声子频移与温度之间的关系,能够准确地实现对GaN、AlN和InN及其他III族氮化物外延层薄膜二元及多元合金体系热膨胀行为进行无损检测和表征,避免了一般表征方法中对样品的破坏和较为复杂的公式推导和数学计算;由于对样品的形状和大小没有严格意义上的要求,可方便地对各类半导体类材料的热膨胀行为进行测试,方法简单,易于实现,误差小。