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公开(公告)号:CN107462451A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710740489.X
申请日:2017-08-25
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 国家电投集团科学技术研究院有限公司
CPC classification number: G01N1/286 , G01N1/44 , G01N3/08 , G01N2001/2866
Abstract: 本发明属于应力腐蚀拉伸试样制备领域,具体为一种适用于离子辐照模拟中子辐照的应力腐蚀拉伸试样及制备方法,用于研究辐照后材料的应力腐蚀敏感性,以评价材料在核电站高温高压水环境下的服役性能。该拉伸试样包括矩形横截面的平行部分标距段、切向过渡圆弧部分和螺纹连接夹持部分,其制备方法包括以下步骤:(a)制备试样单元体;(b)砂纸研磨;(c)手动抛光;(d)超声清洗;(e)预观察;(f)EBSD检测。本发明所提供的应力腐蚀拉伸试样能够均匀接受离子辐照,并有效突出辐照的影响,其制备方法简单,可实施性强,成本低廉,且所用制备方法能有效避免造成试样表面化学成分变化。
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公开(公告)号:CN107462451B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN201710740489.X
申请日:2017-08-25
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 国家电投集团科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明属于应力腐蚀拉伸试样制备领域,具体为一种适用于离子辐照模拟中子辐照的应力腐蚀拉伸试样及制备方法,用于研究辐照后材料的应力腐蚀敏感性,以评价材料在核电站高温高压水环境下的服役性能。该拉伸试样包括矩形横截面的平行部分标距段、切向过渡圆弧部分和螺纹连接夹持部分,其制备方法包括以下步骤:(a)制备试样单元体;(b)砂纸研磨;(c)手动抛光;(d)超声清洗;(e)预观察;(f)EBSD检测。本发明所提供的应力腐蚀拉伸试样能够均匀接受离子辐照,并有效突出辐照的影响,其制备方法简单,可实施性强,成本低廉,且所用制备方法能有效避免造成试样表面化学成分变化。
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公开(公告)号:CN107091778A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710467473.6
申请日:2017-06-20
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 国家电投集团科学技术研究院有限公司
CPC classification number: G01N3/08 , G01N3/02 , G01N17/00 , G01N2203/0017 , G01N2203/0226 , G01N2203/0232 , G01N2203/0242
Abstract: 本发明属于应力腐蚀实验领域,具体为一种四轴慢应变速率拉伸的辐照促进应力腐蚀试验机,解决传统单轴拉伸实验效率低下等问题。该装置主要由高温高压循环水系统、高压釜、四轴拉伸装置、数据采集系统等组成,高温高压循环水系统与高压釜连通,辐照试样设置于高压釜内,试样通过试样夹具与拉伸装置连接。高温高压循环水系统为高压釜内提供实验所需高温高压水,四轴拉伸装置对高压釜内的辐照试样进行慢应变速率拉伸,数据采集系统自动采集记录实验数据。其中,四轴拉伸装置由伺服机、自平衡釜外拉伸装置、力传感器、万向节和传力板等组成。本发明能够实现四轴同时加载,可同时进行四个试样的辐照促进应力腐蚀实验,极大地提高实验效率。
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公开(公告)号:CN107091778B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN201710467473.6
申请日:2017-06-20
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 国家电投集团科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明属于应力腐蚀实验领域,具体为一种四轴慢应变速率拉伸的辐照促进应力腐蚀试验机,解决传统单轴拉伸实验效率低下等问题。该装置主要由高温高压循环水系统、高压釜、四轴拉伸装置、数据采集系统等组成,高温高压循环水系统与高压釜连通,辐照试样设置于高压釜内,试样通过试样夹具与拉伸装置连接。高温高压循环水系统为高压釜内提供实验所需高温高压水,四轴拉伸装置对高压釜内的辐照试样进行慢应变速率拉伸,数据采集系统自动采集记录实验数据。其中,四轴拉伸装置由伺服机、自平衡釜外拉伸装置、力传感器、万向节和传力板等组成。本发明能够实现四轴同时加载,可同时进行四个试样的辐照促进应力腐蚀实验,极大地提高实验效率。
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公开(公告)号:CN206876489U
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201720715423.0
申请日:2017-06-20
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 国家电投集团科学技术研究院有限公司
Abstract: 本实用新型属于应力腐蚀实验领域,具体为一种四轴慢应变速率拉伸的辐照促进应力腐蚀试验机,解决传统单轴拉伸实验效率低下等问题。该装置主要由高温高压循环水系统、高压釜、四轴拉伸装置、数据采集系统等组成,高温高压循环水系统与高压釜连通,辐照试样设置于高压釜内,试样通过试样夹具与拉伸装置连接。高温高压循环水系统为高压釜内提供实验所需高温高压水,四轴拉伸装置对高压釜内的辐照试样进行慢应变速率拉伸,数据采集系统自动采集记录实验数据。其中,四轴拉伸装置由伺服机、自平衡釜外拉伸装置、力传感器、万向节和传力板等组成。本实用新型能够实现四轴同时加载,可同时进行四个试样的辐照促进应力腐蚀实验,极大地提高实验效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207074128U
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201721072051.0
申请日:2017-08-25
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 国家电投集团科学技术研究院有限公司
Abstract: 本实用新型属于应力腐蚀拉伸试样制备领域,具体为一种适用于离子辐照模拟中子辐照的应力腐蚀拉伸试样,用于研究辐照后材料的应力腐蚀敏感性,以评价材料在核电站高温高压水环境下的服役性能。该拉伸试样包括矩形横截面的平行部分标距段、切向过渡圆弧部分和螺纹连接夹持部分,其制备方法包括以下步骤:(a)制备试样单元体;(b)砂纸研磨;(c)手动抛光;(d)超声清洗;(e)预观察;(f)EBSD检测。本实用新型所提供的应力腐蚀拉伸试样能够均匀接受离子辐照,并有效突出辐照的影响,其制备方法简单,可实施性强,成本低廉,且所用制备方法能有效避免造成试样表面化学成分变化。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN119534136A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510104994.X
申请日:2025-01-23
Applicant: 国家电投集团科学技术研究院有限公司 , 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司
Abstract: 本发明涉及管道分析领域,具体提供一种管道焊接接头的临氢环境适用性判断方法。判断方法包括沿管道的周向在焊接接头设置多个间隔排布的取样位置,在每个取样位置均获取至少两个拉伸测试试样,在惰性环境和临氢环境分别对拉伸测试试样进行慢应变速率拉伸试验,在每个取样位置均获取至少两个韧性测试试样,在惰性环境和临氢环境分别对韧性测试试样进行断裂韧性试验,在慢应变速率拉伸试验和断裂韧性试验均通过时,管道焊接接头的临氢环境适用性合格。本发明的管道焊接接头的临氢环境适用性判断方法能够获取精准且全面的判断结果。
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公开(公告)号:CN118150359B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202410213963.3
申请日:2024-02-27
Applicant: 国家电投集团科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高温高压充氢材料力学性能试验装置和方法,涉及材料力学性能测试技术领域。本发明的高温高压充氢材料力学性能试验装置包括上固定座、筒体、上连杆、下连杆、锁母、支座和垫块,所述上固定座设有第一阶梯孔,所述筒体装配于第一阶梯孔,所述上连杆和下连杆穿设于筒体并用于对试件进行固定,所述锁母与上连杆连接,所述支座和垫块依次套设在锁母并止抵于上固定座,所述上固定座设有第一锥形面或第一球形面,所述支座对应设有适配的第二锥形面或第二球形面。本发明的高温高压充氢材料力学性能试验装置能够在下连杆对试件进行施加荷载时,实现上连杆和下连杆的自动对中,消除试件上所附加的弯矩,保证试验结果的真实度和准确性。
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公开(公告)号:CN118687631A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411171256.9
申请日:2024-08-26
Applicant: 国家电投集团科学技术研究院有限公司
Abstract: 本申请提出一种随动掺氢系统及其流量调节方法,涉及天然气掺氢技术领域,其中,方法包括:获取天然气管路中的第二流量计测量得到的氢气的第一体积流量值;获取混合气体管路中的第三流量计测量得到的混合气体的第二体积流量值;根据第一体积流量值和第二体积流量值,确定随动掺氢系统的实际掺氢比例;根据实际掺氢比例与随动掺氢系统配置的给定掺氢比例之间的误差,对天然气管路中的天然气流量进行调节,及对氢气管路中的氢气流量进行调节,以使随动掺氢系统的实际掺氢比例达到给定掺氢比例。由此,可以实现氢气和天然气的混合输运,且,还可以实现掺氢比例的动态调节和精准调节,不仅可以满足实际应用需求,还可避免对天然气管道造成氢脆损伤。
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公开(公告)号:CN118111799A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311412118.0
申请日:2023-10-27
Applicant: 国家电投集团科学技术研究院有限公司 , 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司
Abstract: 本申请提出一种适用于天然气掺氢环境管材的相容性评价方法、装置、电子设备及存储介质,包括天然气掺氢环境确定、高压氢渗透、天然气掺氢环境拉伸性能测试、管材氢脆敏感性测试、疲劳寿命预测五个步骤,综合考虑管道内部输送压力及介质差异性,对管材开展不同力学性能测试,从不同载荷机制全面系统的评价不同材质钢质管道在输氢环境下与氢的相容性,解决现有掺氢天然气管材评价流程不全面、试验参数不统一、试验结果差异大、评价指标不明确的技术问题,为新建天然气掺氢管道选材及现役天然气掺氢管道输送适应性评价提供方法支持。
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