疲劳试样的疲劳寿命及损伤的评估方法

    公开(公告)号:CN119023448A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411079926.4

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明涉及一种疲劳试样的疲劳寿命及损伤的评估方法,包括:提供一种疲劳试样;在疲劳试样的每个试样单体的表面均制备热障涂层,得到具有热障涂层的疲劳试样;对具有热障涂层的疲劳试样进行疲劳试验,直至其中一个试样单体发生断裂,以得到发生断裂的试样单体的断裂寿命和未发生断裂的试样单体的中断寿命;根据发生断裂的试样单体的断裂寿命确定标准试样的断裂寿命;对进行疲劳试验后的疲劳试样的每个试样单体的平行段进行金相制样,以得到每个试样单体对应的金相试样;对每个试样单体对应的金相试样进行观测,并提取每个试样单体的损伤数据;根据各试样单体的损伤数据评估发生断裂的试样单体的损伤程度和未发生断裂的试样单体的损伤程度。

    一种重型燃气轮机用长寿命热障涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114752882A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210306653.7

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明涉及一种重型燃气轮机用长寿命热障涂层及其制备方法,包括:在基体上制备金属粘结层;分别采用APS工艺制备陶瓷中间层和SPPS工艺制备阻碍氧扩散陶瓷顶层,直径为15~45μm嵌入微米团聚颗粒作为第二相粒子沉积到15~45μm的8YSZ涂层中,形成疏松多孔的嵌入微米团聚颗粒陶瓷中间层,直径为0.2~1.5μm的微纳米颗粒在陶瓷顶层的表面堆叠成直径为10~50μm的半球状或直径为1~10μm的团簇状凸起,其与表面的小颗粒共同构成致密的微纳双尺度结构。根据本发明制备的重型燃气轮机用长寿命热障涂层,不仅具有较大的应变容限和热循环寿命,而且能防止TGO的生长,制备工艺简单,易于工业化生产运用。

    一种压痕测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN110132750A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910561582.3

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 本发明提供了一种新型的可测量材料多种力学性能(如弹性模量、屈服强度、抗拉强度、断裂韧性、蠕变性能等)的高通量宽温域压痕测试装置及测试方法。该装置通过微调方式能够直接确定压头与试样的接触零点,同时能够提供-253℃至1000℃的温度环境,且能够在相同温度环境下同时进行多组压痕测试。该装置包含底座、样平台、力施加系统、距离调节系统、反馈控制系统、测量系统、温控系统和/或隔热系统。本发明解决了现有的压痕装置无法直接确定压头与试样的接触零点问题;同时解决了现有装置无法在同一试验环境下同时进行多头压痕测试的问题,提供了一种在一工况下对多个相同或者不同尺寸的试样进行压痕测试的装置及试验方法;还可以通过温度环境箱的转换,实现宽温域的压痕测试。

    一种陶瓷层的制备方法以及由此得到的陶瓷层及其热障涂层

    公开(公告)号:CN110129709A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910502576.0

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷层的制备方法,包括:提供微米级的第一陶瓷粉末;提供第二陶瓷粉末,该第二陶瓷粉末为微米或纳米颗粒的团聚粒子,该团聚粒子具有多孔疏松结构;通过热喷涂工艺使得第一陶瓷粉末形成致密的涂层基体,而团聚粒子弥散分布在涂层基体中,该团聚粒子保持其多孔疏松结构。本发明还提供由上述制备方法得到的陶瓷层。本发明又提供包括基底层和通过粘结层连接在基底层上的上述的陶瓷层的热障涂层。由此得到的热障涂层同时具有低热导率、高断裂韧性、高应变容限且抗烧结能力强的特点。

    一种多层热障涂层及其形成方法

    公开(公告)号:CN104451519B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410697118.4

    申请日:2014-11-26

    Abstract: 本发明涉及一种多层热障涂层,包括从下至上依次设置的基体、粘结层和陶瓷顶层,该陶瓷顶层由从下至上依次设置的分别具有不同微观结构的含垂直裂纹陶瓷底层,多孔隙中间陶瓷层和致密陶瓷顶层组成。本发明还提供一种多层热障涂层的形成方法,包括提供基体和粘结层;在所述粘结层的上表面通过等离子喷涂形成含垂直裂纹陶瓷底层;在所述含垂直裂纹陶瓷底层的上表面通过等离子喷涂形成多孔隙中间陶瓷层;在所述多孔隙中间陶瓷层的上表面通过等离子喷涂形成致密陶瓷顶层。本发明通过从下至上依次设置的含垂直裂纹陶瓷底层,多孔隙中间陶瓷层和致密陶瓷顶层形成含不同微观结构的多层热障涂层,使得热障涂层具有数倍于现有的热障涂层的热循环寿命。

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