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金屬材料檢測-金屬持久試驗
持久試驗是指在恒定溫度和恒定拉伸負荷作用下,達到規(guī)定的持續(xù)時間不致斷裂的試驗方法。可在室溫、高溫下進行。更多 +
- [檢測百科]分享:9Cr-2W-3Co馬氏體耐熱鋼在625 ℃的持久強度與組織變化2025年04月09日 11:20
- 為了提高電廠熱效率、滿足環(huán)境保護需要,電站關鍵設備材料應具有更高的高溫強度、更優(yōu)的抗蠕變性能,以及良好的抗氧化性能和加工性能等[1-2]。含質量分數(shù)9%~12%鉻的高鉻馬氏體耐熱鋼(9-12Cr鋼)因在600~650 ℃具有高持久強度以及良好的韌性、焊接性能、加工性能和抗蒸汽氧化性能而在超超臨界電站鍋爐上得到廣泛應用。
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- [檢測百科]分享:惰氣熔融-紅外吸收/熱導法測定高純金屬錸中氧、氮元素的含量2025年02月11日 13:55
- 錸作為鎳基高溫合金的重要金屬原材料,能明顯抑制鎳基單晶高溫合金中γ′相的粗化,從而顯著增大合金的共格有序強化效果,提高蠕變性能[1-2]、持久性能和抗氧化性能[3]。高純金屬錸采用還原法提取,并通過精煉得到純度較高的錸,以粉末冶金的方法加工成材,其中氧元素多以氧化物的形式存在,氮元素以氮化物的形式存在[4],氧元素在高溫條件下會大幅降低材料性能[5],氮元素作為特殊氣體元素,有時可作為強化元素[6-7],因而用高純金屬錸熔煉高溫合金,可從源頭上控制高溫合金中氧、氮元素的含量。
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- [檢測百科]分享:某亞臨界鍋爐過熱器管腐蝕泄漏原因2025年01月17日 12:43
- 過熱器管是電站鍋爐中承受最高溫度場的受壓元件,因此對其材料在高溫下的力學性能和耐腐蝕性能提出了更高的要求。T91鋼為馬氏體耐熱鋼,通過微合金化處理,材料具備了優(yōu)秀的抗高溫氧化性、耐腐蝕性,以及良好的高溫持久性能,廣泛應用于亞臨界、超臨界鍋爐機組中[1]。
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- [檢測百科]分享:Incoloy901合金高溫持久試驗的斷裂行為2024年11月18日 10:23
- Incoloy901合金是一種Ti元素含量較高的時效強化高溫合金,且Incoloy901合金中添加了較多的Cr、Mo元素,以提高其高溫性能,使其在600~700 ℃條件下?lián)碛蟹浅?yōu)越的長期持久承載能力,同時具備一定的抗高溫環(huán)境氧化和耐高溫腐蝕性能[1-4]。合金的組織以γ為基體,以γ′為沉淀硬化相。該時效強化合金具有較高的屈服強度與持久強度,用于制造工作溫度達650 ℃的航空發(fā)動機和汽輪機等零部件[5-6]。
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- [檢測百科]分享:長時運行過熱器12Cr1MoV鋼管的內壁氧化層2024年10月16日 13:38
- 12Cr1MoV鋼的執(zhí)行標準為GB/T 3077—2015 《合金結構鋼》。12Cr1MoV鋼是低合金耐熱鋼,廣泛應用于國內火力發(fā)電機組鍋爐中,其正常母材組織為珠光體。該鋼通過Cr、Mo合金元素產生固溶強化作用,V元素與C元素形成VC碳化物,產生彌散強化作用,因此該鋼具有較好的組織穩(wěn)定性和較高的持久強度、塑性,被普遍用于制造溫度不高于555 ℃的蒸汽管道和集箱,以及溫度不高于570 ℃的受熱面管。
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- [檢測百科]分享:馬氏體鋼MS1180在高應變速率下的力學性能2024年07月16日 14:20
- 汽車在輕量化的同時需要保證安全性能,對材料的動態(tài)力學性能進行研究與表征,對汽車車身設計及選材具有很重要的指導意義。本文使用高速拉伸試驗機對本鋼馬氏體鋼MS1180進行高應變速率拉伸測試,研究了材料應力與應變速率的關系,通過對比分析不同動態(tài)本構模型對材料應變率效應和塑性硬化行為的影響,確認了加權組合方式的Swift-Hockett/Sherby模型在描述材料動態(tài)力學性能方面的靈活性和準確性。
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- [檢測百科]分享:GH2132合金材料平板堆焊層的組織性能2024年01月24日 09:10
- GH2132是一種沉淀強化型高溫合金,在650 ℃以下具有高的屈服強度、持久強度和蠕變性能,適合制造在650 ℃以下長期工作的航空發(fā)動機高溫承力部件,如渦輪盤、壓氣機盤、轉子葉片等
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- [檢測百科]分享:汽輪機合金螺栓的斷裂行為2023年12月11日 09:28
- 應用于超超臨界機組汽輪機再熱汽門的IN783合金螺栓頻繁發(fā)生斷裂,斷裂形式多樣. 為研究影響其斷裂行為的因素,對該螺栓材料進行了不同應力、溫度下的持久斷裂試驗,并對斷裂 試樣進行了金相檢驗及斷口分析.結果表明:IN783合金螺栓在650 ℃和600 ℃時的時效脆性較 大,持久塑性很低,試樣斷裂以沿晶脆性斷裂為主,隨著斷裂時間的延長,裂紋源處氧化特征及斷口 腐蝕特征越來越明顯,斷裂形式逐漸轉變?yōu)檠鼐а趸瘮嗔?
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- [檢測百科]分享:持久蠕變能力驗證計劃的開展與應用2023年08月02日 09:09
- 為了解國內實驗室持久蠕變試驗的整體能力,并提高實驗室的檢測水平,在全國范圍內 組織了多次持久蠕變能力驗證計劃。采用穩(wěn)健統(tǒng)計方法對參加計劃的實驗室進行了高溫持久蠕變 試驗能力評價,對未得到滿意結果的實驗室進行了原因分析并給出建議。持久蠕變能力驗證計劃的 開展為國內火電、航空航天等行業(yè)的高溫安全性能評價實驗室提供了便捷、可靠與經濟的認證體系。
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- [檢測百科]分享:長期高溫服役電站主蒸汽管道的剩余壽命評估2023年02月22日 09:37
- 采用金相檢驗、力學性能測試及高溫蠕變持久試驗等方法,對某電站主蒸汽管道 12Cr1MoV鋼管的顯微組織和力學性能進行了研究。結果表明:長期高溫服役后,12Cr1MoV鋼管 道組織中出現(xiàn)5級珠光體球化,晶內碳化物析出明顯,蒸汽管道內壁、中間、外壁組織的球化程度、 晶粒度等級均一致,管道的力學性能下降明顯;估算管道的剩余壽命約為4.45a。
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- [檢測百科]分享:基于矯頑力的12Cr1MoVG鋼球化無損評估2022年09月06日 13:25
- 12Cr1MoVG 鋼具有較高的持久強度和持久塑 性、良好的抗氧化性、無熱脆傾向、生產工藝簡單、較 好的焊接性能等特點,主要應用于電站鍋爐等高溫 零部件中,如蒸汽溫度不超過540 ℃的鍋爐集箱和 蒸汽管道,金屬外壁溫度不超過580℃的過熱器、再 熱器 及 部 分 鑄 鍛 件。
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- [檢測百科]分享:長期高溫服役后 HP40Nb鋼爐管的組織及剩余壽命2021年09月02日 09:36
- 利用光學顯微鏡、掃描電鏡、能譜儀、拉伸及沖擊試驗機等對服役15a的制氫轉化爐中HP40Nb鋼爐管的顯微組織和力學性能進行了研究,依據(jù)高溫持久試驗結果估算了爐管剩余壽命.結果表明:長期高溫服役后,爐管鋼組織中晶界粗化并有 G 相析出,晶內二次碳化物析出明顯,近內壁、近外壁和基體中均出現(xiàn)蠕變孔洞,近內壁和近外壁發(fā)生氧化和貧鉻,外壁形成脫碳層;與原始鑄態(tài)爐管相比,長期高溫服役后爐管的室溫抗
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- [檢測百科]分享:長期高溫服役后HP40Nb鋼爐管的組織及剩余壽命2021年08月04日 17:44
- 利用光學顯微鏡、掃描電鏡、能譜儀、拉伸及沖擊試驗機等對服役15a的制氫轉化爐中HP40Nb鋼爐管的顯微組織和力學性能進行了研究,依據(jù)高溫持久試驗結果估算了爐管剩余壽命.結果表明:長期高溫服役后,爐管鋼組織中晶界粗化并有G 相析出,晶內二次碳化物析出明顯,近內壁、近外壁和基體中均出現(xiàn)蠕變孔洞,近內壁和近外壁發(fā)生氧化和貧鉻,外壁形成脫碳層;
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- [檢測百科]分享:長時高溫和應力對FGH97合金物理性能的影響2021年07月20日 11:17
- 對經歷不同時間的高熱暴露和高溫應力持久試驗的FGH97粉末高溫合金,分別測定和計算了其密度、聲速和模量,并對顯微組織進行了分析,研究長時高溫和高溫應力持久對FGH97粉末高溫合金密度、聲速和模量的影響.結果表明:在高溫和高溫應力持久條件下,隨著時間的增加,FGH97粉末高溫合金的密度、聲速及彈性模量均逐漸降低;在高溫條件下,應力對各個特征參量的影響更為顯著;顯微組織隨時間的變化主要有碳化物粗化,γ′相的形貌、體積分數(shù)和尺寸發(fā)生變化,以及熱誘導孔洞、蠕變孔洞、微裂紋在晶內和晶界上出現(xiàn).
- 閱讀(23) 標簽:金屬材料檢測|腐蝕試驗|焊材焊縫
- [檢測百科]特種緊固件檢測機械性能特性與條件2020年05月26日 15:11
- 高溫合金緊固件除了在室溫狀態(tài)應具備常用緊固件所具有的性能外,還應具備在高溫環(huán)境下能保持較強的穩(wěn)定性,即較高的熱強性。對于高溫合金,熱強性是主要服役性能指標。鋼在高溫下工作時要發(fā)生軟化,只不過不同鋼材的軟化的程度不同而已。衡量這種軟化程度一般用高溫下的高溫瞬時強度、應力持久強度等機械性能指標來衡量。
- 閱讀(44) 標簽:緊固件檢測|力學試驗|力學檢測
- [檢測百科]檢測分析鋁元素對于鋼材各項性能指標的優(yōu)化作用2020年05月09日 16:36
- ① 鋁減輕鋼對缺口的敏感性,減少或消除鋼的時效現(xiàn)象,特別是降低鋼的韌脆轉變溫度,改善鋼在低溫下的韌性。 ② 鋁有較大的固溶強化作用,高鋁鋼具有比強度較高的優(yōu)點。鐵素體型的鐵鋁系合金,其高溫強度和持久強度超過了Cr13鋼,但其室溫塑性和韌性低,冷變形加工困難。
- 閱讀(112) 標簽:金屬材料檢測
- [國檢動態(tài)]哈電集團工程師現(xiàn)場見證螺栓性能試驗2019年12月13日 10:00
- 國檢檢測力學實驗室開展高低溫環(huán)境拉伸試驗、各類硬度試驗、疲勞試驗、持久蠕變試驗、連接副摩擦系數(shù)試驗等項目。 2019年11月6日哈電集團工程師來我司現(xiàn)場見證螺栓高溫拉伸試驗、硬度試驗試驗等項目。 試驗過程中雙方進行了交流,進一步增進了相互了解和信任。
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