拉应力与渗氢条件下金属表面裂纹测试装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN117949292A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410350950.0

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明公开了拉应力与渗氢条件下金属表面裂纹测试装置及其使用方法,包括:拉伸应力加载模块、氢扩散模块和表面电势原位测量模块,所述拉伸应力加载模块包括:拉伸驱动组件;拉伸夹头;拉力传感器,所述拉力传感器用于感应拉力大小且反馈给拉伸驱动组件的控制箱;所述氢扩散模块包括包括电化学工作站和电化学池,所述拉伸夹头位于电化学池内;所述表面电势原位测量模块包括伸入电化学池的开尔文探针、开尔文探针显微镜测试系统、用于承载电化学池的样品台和光学显微定位系统。本发明的有益效果是拉应力与渗氢条件下通过表面电势原位测量模块来测得裂纹状态,快速精确,且更好的在较长的时间窗口内观察裂纹生长情况并预测裂纹分布及变化情况。

    百纳米内表面粗糙度实验室间比对样品及制备、验证方法

    公开(公告)号:CN119555965A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202510008635.4

    申请日:2025-01-03

    Abstract: 本发明公开了百纳米内表面粗糙度实验室间比对样品及制备、验证方法,属于材料表面形貌分析领域,包括以下步骤:(1)、通过物理气相沉积方法制备含钛金属薄膜材料作为比对样品;(2)、在1倍的物镜视场下粗略寻找钛金属薄膜材料样品特征区域到镜头正下方,依次选择10倍、20倍和50倍放大倍率的物镜并不断移动样品,确保钛金属薄膜材料样品的特征区域保持在镜头正下方,使用维氏硬度计进行标记。本发明的有益效果是制备了更为简单、易得的平均粗糙度百纳米内的比对样品,且经过验证,证实了这种百纳米内表面粗糙度实验室间比对样品的制备方法的可靠性。

    一种微型轧制变形模拟同步辐射试验装置

    公开(公告)号:CN108489891B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN201810195392.X

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明涉及金属材料变形模拟技术领域,提供了一种微型轧制变形模拟同步辐射试验装置,结合X射线成像、衍射、小角散射等技术在线研究加载过程中材料内部的相变,晶粒取向及显微组织形貌;该装置将实际工业生产中的轧制、锻造等变形过程的共通点进行凝炼,在此基础上结合X射线测试原理,设计了能够配合同步辐射使用的模块化微型力学加载机;为保证材料高温性能测试过程中的X射线透射要求,装置加载系统中采用透光元件对样品进行加载;并将气体保护装置、微型加热元件、隔热保温装置引入试验装置,在模拟工业轧制条件的同时防止样品在高温加载条件下氧化;可很好地在同步辐射试验条件下模拟材料的轧制、锻造变形,完成相关科学问题研究。

    拉应力与渗氢条件下金属表面裂纹测试装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN117949292B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410350950.0

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明公开了拉应力与渗氢条件下金属表面裂纹测试装置及其使用方法,包括:拉伸应力加载模块、氢扩散模块和表面电势原位测量模块,所述拉伸应力加载模块包括:拉伸驱动组件;拉伸夹头;拉力传感器,所述拉力传感器用于感应拉力大小且反馈给拉伸驱动组件的控制箱;所述氢扩散模块包括包括电化学工作站和电化学池,所述拉伸夹头位于电化学池内;所述表面电势原位测量模块包括伸入电化学池的开尔文探针、开尔文探针显微镜测试系统、用于承载电化学池的样品台和光学显微定位系统。本发明的有益效果是拉应力与渗氢条件下通过表面电势原位测量模块来测得裂纹状态,快速精确,且更好的在较长的时间窗口内观察裂纹生长情况并预测裂纹分布及变化情况。

    一种微型轧制变形模拟同步辐射试验装置

    公开(公告)号:CN108489891A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810195392.X

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明涉及金属材料变形模拟技术领域,提供了一种微型轧制变形模拟同步辐射试验装置,结合X射线成像、衍射、小角散射等技术在线研究加载过程中材料内部的相变,晶粒取向及显微组织形貌;该装置将实际工业生产中的轧制、锻造等变形过程的共通点进行凝炼,在此基础上结合X射线测试原理,设计了能够配合同步辐射使用的模块化微型力学加载机;为保证材料高温性能测试过程中的X射线透射要求,装置加载系统中采用透光元件对样品进行加载;并将气体保护装置、微型加热元件、隔热保温装置引入试验装置,在模拟工业轧制条件的同时防止样品在高温加载条件下氧化;可很好地在同步辐射试验条件下模拟材料的轧制、锻造变形,完成相关科学问题研究。

    一种微型轧制变形模拟同步辐射试验装置

    公开(公告)号:CN208270397U

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201820325686.5

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本实用新型涉及金属材料变形模拟技术领域,提供了一种微型轧制变形模拟同步辐射试验装置,结合X射线成像、衍射、小角散射等技术在线研究加载过程中材料内部的相变,晶粒取向及显微组织形貌;该装置将实际工业生产中的轧制、锻造等变形过程的共通点进行凝炼,在此基础上结合X射线测试原理,设计了能够配合同步辐射使用的模块化微型力学加载机;为保证材料高温性能测试过程中的X射线透射要求,装置加载系统中采用透光元件对样品进行加载;并将气体保护装置、微型加热元件、隔热保温装置引入试验装置,在模拟工业轧制条件的同时防止样品在高温加载条件下氧化;可很好地在同步辐射试验条件下模拟材料的轧制、锻造变形,完成相关科学问题研究。

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