- [檢測百科]分享:退火對Zr-4合金包殼管組織和性能的影響2024年08月20日 13:37
- 本文研究了核電項目壓水堆燃料元件用φ9.5 mm Zr-4合金包殼管在工業化真空退火爐經不同成品退火參數處理后的組織與性能的影響規律,對Zr-4合金包殼管在475℃/7.5 h、500℃/7.5 h、520℃/7.5 h、525℃/7.5 h、530℃/7.5 h和545℃/7.5 h退火后進行了室溫拉伸、高溫拉伸、CSR、晶粒度等性能研究。
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- [檢測百科]分享:一種便捷的板材高溫拉伸夾具設計2024年04月10日 10:26
- 由于板材在生產出來后往往要進行高溫拉伸實驗[1],測定板材的高溫拉伸性能[2],而在板材高溫拉伸實驗中,一般將板材試件與高溫拉伸夾具同時置于高溫箱內,所以對于夾具的選擇,既要求夾緊試件,又要盡量減小體積[3]。而傳統的銷釘式拉伸夾具需要在板材夾持端打孔,通過銷釘固定板材試件,因而通常容易出現板材夾持端的開孔位置拉豁口、試樣銷孔處變形等問題[4-6]。針對此類情況,本文設計了一種便捷的板材高溫拉伸夾具[8]。
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- [檢測百科]分享:基于熱成形鋼的白車身正碰性能模擬與評價2024年03月08日 09:50
- 本文以PHS1800熱成形鋼輕量化材料為例,實驗研究其在不同應變速率條件下的高速拉伸曲線,然后建立熱成形鋼碰撞卡片,依據汽車碰撞安全法規,以LS-DYNA為求解器進行了車身正面碰撞的模擬和分析,得到車身結構的耐撞性結果。
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- [檢測百科]分享:ZG15Cr2Mo1合金鑄件吊耳斷裂原因分析2023年12月28日 10:40
- 某ZG15Cr2Mo1合金鑄件吊耳在吊運過程中發生斷裂,通過宏觀觀察、化學成分分析、 力學性能測試、金相檢驗、高溫拉伸試驗、蠕變試驗等方法對吊耳斷裂原因進行了分析.結果表明: 該鑄件吊耳本身晶粒粗大,沖擊吸收能量低,且過渡圓角小,應力在該處集中,加之在鑄件吊運過程 中操作不當,使得吊耳受到撞擊而斷裂.
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- [檢測百科]分享:ZG15Cr2Mo1合金鑄件吊耳斷裂原因分析2023年11月23日 09:58
- 某ZG15Cr2Mo1合金鑄件吊耳在吊運過程中發生斷裂,通過宏觀觀察、化學成分分析、 力學性能測試、金相檢驗、高溫拉伸試驗、蠕變試驗等方法對吊耳斷裂原因進行了分析.結果表明: 該鑄件吊耳本身晶粒粗大,沖擊吸收能量低,且過渡圓角小,應力在該處集中,加之在鑄件吊運過程 中操作不當,使得吊耳受到撞擊而斷裂.
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- [檢測百科]分享:金屬材料高溫拉伸試驗的不確定度評定2023年10月23日 09:11
- 參照金屬材料常溫拉伸試驗結果的不確定度評定方法,對高溫拉伸試驗的測量結果進 行了不確定度評定,提出了由溫度波動引入的不確定度的計算方法.結果表明:按照JJF1059.1- 2012進行高溫拉伸試驗的不確定度評定時,可通過測定試驗溫度附近不同溫度下的力值變化,按 線性關系采用最小二乘法得到兩者的關系直線,其斜率可用于評估溫度波動對試樣力值的影響,從 而較好地評定高溫拉伸試驗的不確定度.
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- [檢測百科]分享:410MPa級鋼制無縫壓力管高溫拉伸 測試結果異常原因分析2023年09月19日 10:49
- 410 MPa級鋼制無縫壓力管在高溫拉伸測試中出現了結果異常現象,具體表現為隨著 試驗溫度的升高,材料的屈服強度先升高后下降,與此同時,材料的抗拉強度隨試驗溫度的變化也 表現出相似的變化規律,且兩者分別在150,200 ℃時達到最大.通過多種檢驗手段對無縫壓力管 的微觀組織變化進行了研究,發現所述試驗現象是試驗溫度與晶粒尺寸綜合作用的結果.
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- [檢測百科]分享:45鋼連鑄坯的高溫拉伸性能2023年07月18日 13:57
- 利用熱模擬試驗機、光學顯微鏡、掃描電鏡及能譜儀等對溫度為600~1350℃時45鋼 連鑄坯的高溫拉伸性能進行檢測與分析。結果表明:45鋼連鑄坯的高溫抗拉強度隨溫度的升高而 逐漸降低,其有兩類脆性溫度區,第一類為1200~1350℃,第二類為600~900℃;45鋼連鑄坯的 矯直溫度應大于900℃,以防止出現矯直裂紋。
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- [檢測百科]分享:蒸汽管道5級球化原因及其壽命評估2022年09月22日 15:00
- 某蒸汽管道的 P11鋼材料發生5級球化,采用金相檢驗、硬度測試、高溫拉伸試驗及常 溫沖擊試驗等方法對其進行分析,用管道壽命評價方法對球化管道進行綜合評價,以判定管道是否 可繼續使用。結果表明:該球化管道具有內、外壁球化級別高,中部球化級別低的特點;熱處理是管 道材料5級球化的主要原因。
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- [檢測百科]分享:X65級含銅管線鋼的高溫塑性2022年08月10日 13:15
- 采用 Gleeble-3800型熱模擬試驗機對含質量分數1.8%銅和1.0%鎳的 X65級低碳低鎳含銅管線鋼進行高溫拉伸試驗,研究不同溫度(850~1300 ℃)下的高溫塑性。
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- [檢測百科]分享:ZG15Cr2Mo1合金鑄件吊耳斷裂原因分析2021年12月27日 14:22
- 某ZG15Cr2Mo1合金鑄件吊耳在吊運過程中發生斷裂,通過宏觀觀察、化學成分分析、力學性能測試、金相檢驗、高溫拉伸試驗、蠕變試驗等方法對吊耳斷裂原因進行了分析.結果表明:該鑄件吊耳本身晶粒粗大,沖擊吸收能量低,且過渡圓角小,應力在該處集中,加之在鑄件吊運過程中操作不當,使得吊耳受到撞擊而斷裂.
- 閱讀(26) 標簽:力學試驗|金屬材料檢測
- [檢測百科]分享:金屬材料高溫拉伸試驗過程要點分析2021年12月23日 14:13
- 高溫拉伸試驗是科學評價金屬材料高溫力學性能的一種試驗方法.相比室溫拉伸試驗,高溫拉伸試驗增加了溫度控制和測量系統,試驗結果的影響因素也更加復雜.結合多年工作經驗,對金屬材料高溫拉伸試驗試樣
- 閱讀(54) 標簽:金屬材料檢測|金相分析|力學試驗
- [檢測百科]分享:引伸計對不同材料屈服強度測試值的影響2021年12月23日 09:32
- 分別對有明顯屈服和無明顯屈服的材料進行室溫、高溫拉伸試驗,對比了使用引伸計與未使用引伸計所測試的屈服強度的差異,同時結合力G變形曲線和力G位移曲線,探討了使用引伸計和未使用引伸計測得的屈服強度不一致的原因.結果表明:室溫拉伸實驗時,對于無明顯屈服的材料,裝夾引伸計測得的屈服強度小于未裝夾引伸計測得的;
- 閱讀(40) 標簽:力學試驗|金屬材料檢測
- [檢測百科]分享:金屬材料高溫拉伸試驗過程要點分析2021年12月17日 12:00
- 高溫拉伸試驗是科學評價金屬材料高溫力學性能的一種試驗方法.相比室溫拉伸試驗,高溫拉伸試驗增加了溫度控制和測量系統,試驗結果的影響因素也更加復雜.結合多年工作經驗,對金屬材料高溫拉伸試驗試樣準備、試驗安裝、溫度控制以及拉伸過程中的關鍵要素進行了分析,旨在幫助檢測人員正確理解高溫拉伸試驗的要點,減小試驗誤差,提高試驗數據的準確性和可靠性.
- 閱讀(35) 標簽:金屬材料檢測|焊材焊縫
- [檢測百科]分享:ZG15Cr2Mo1合金鑄件吊耳斷裂原因分析2021年11月09日 15:13
- 某ZG15Cr2Mo1合金鑄件吊耳在吊運過程中發生斷裂,通過宏觀觀察、化學成分分析、力學性能測試、金相檢驗、高溫拉伸試驗、蠕變試驗等方法對吊耳斷裂原因進行了分析.結果表明:該鑄件吊耳本身晶粒粗大,沖擊吸收能量低,且過渡圓角小,應力在該處集中,加之在鑄件吊運過程中操作不當,
- 閱讀(25) 標簽:金相分析|力學試驗|化學分析
- [檢測百科]分享:金屬材料高溫拉伸試驗過程要點分析2021年11月08日 10:17
- 金屬材料拉伸試驗是獲取其力學性能指標最常用、最基本的手段,能夠科學、準確地反映材料本身所具有的屬性,具有可靠、快速、簡單等特點.因此,拉伸試驗廣泛應用于板、帶、管、棒、絲、型材等
- 閱讀(24) 標簽:力學試驗|金屬材料檢測|金相分析
- [檢測百科]分享:均勻化處理與試驗溫度對IncoloyG800合金拉伸時 裂紋敏感性的影響2021年07月05日 15:51
- 對IncoloyG800合金進行了均勻化處理,再使用ThermorestorGW 型熱模擬試驗機進行了高溫拉伸試驗,研究了試驗溫度和均勻化處理對該合金拉伸時裂紋敏感性的影響.結果表明:該合金產生裂紋最敏感的試驗溫度區間為1000~1150 ℃;經均勻化處理后,產生裂紋最敏感的溫度區間不變,但臨界應變增大;均勻化處理后合金的顯微組織發生明顯變化,晶界碳化物的形貌由連續層片狀變為不連續顆粒狀,因此在高溫拉伸過程中該合金的拉伸載荷和流變應力均減小;
- 閱讀(10) 標簽:金屬材料檢測|力學試驗|失效分析
- [檢測百科]分享:金屬材料高溫拉伸試驗過程要點分析2021年06月24日 14:47
- :高溫拉伸試驗是科學評價金屬材料高溫力學性能的一種試驗方法.相比室溫拉伸試驗, 高溫拉伸試驗增加了溫度控制和測量系統,試驗結果的影響因素也更加復雜.結合多年工作經驗,對金屬材料高溫拉伸試驗試樣準備、試驗安裝、溫度控制以及拉伸過程中的關鍵要素進行了分析,旨在幫助檢測人員正確理解高溫拉伸試驗的要點,減小試驗誤差,提高試驗數據的準確性和可靠性.
- 閱讀(13) 標簽:金屬材料檢測|力學試驗
- [國檢動態]哈電集團工程師現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、連接副摩擦系數試驗等項目。 2019年11月6日哈電集團工程師來我司現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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