一种防止蒙皮应力腐蚀的涂层的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN118483044A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410635457.3

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 本发明涉及一种防止蒙皮应力腐蚀的涂层的测试装置及方法,属于材料性能测试领域,包括玻璃容器,所述玻璃容器的底部设置有支撑部,所述玻璃容器上开设有用于对试样进行限位的上固定口和下固定口;进液口和出液口,所述进液口和出液口分别开设于玻璃容器的顶部和底部;用于对出液口进行封堵的第二胶塞;以及用于将试样固定到玻璃容器内的固定组件;本发明通过多梯度载荷和恒定载荷使得金属母材和金属防护涂层的试验结果更有对比性,在相同的试验条件下能有效地分析防护涂层的应力腐蚀性能,本发明的测试方法和装置对各种应力腐蚀环境和载荷具有较大的灵活性。

    一种实现梯度温度场的振动疲劳试验装置及方法

    公开(公告)号:CN116929687A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310877309.8

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种实现梯度温度场的振动疲劳试验装置及方法,包括高温炉;高温炉包括温控箱、炉膛、试件夹持面板、观察窗面板及试件夹具;温控箱为两端开口且中空的箱型结构,炉膛内嵌设置在温控箱的内部;其中,炉膛用于在温控箱的内部形成梯度温度场;试件夹持面板配合设置在温控箱的第一端开口处,观察窗面板配合设置在温控箱的第二端开口处;试件夹具可旋转设置在试件夹持面板的内侧,待测试件的一端夹持固定在试件夹具上,待测试件的另一端延伸至温控箱的内部;试件夹持面板的外侧或温控箱的底部与激振机构相连;本发明装置结构简单,试验结果准确性高,有效提高了设备的振动疲劳试验过程的可靠性,并降低了振动试验的额外能源损耗。

    一种涡轮叶片振动疲劳试验夹具及其使用方法

    公开(公告)号:CN115493784A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211214021.4

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种涡轮叶片振动疲劳试验夹具及其使用方法,包括夹持底座、球形旋转夹头及叶片紧固夹块;夹持底座的上端设置有球形夹持空间,球形旋转夹头的一端可旋转设置在球形夹持空间内,球形旋转夹头的另一端与待试验涡轮叶片的榫头配合相连;球形旋转夹头包括连接球头、夹头连接杆及U型夹槽;连接球头可旋转设置在球形夹持空间内;夹头连接杆的第一端与连接球头固定连接,夹头连接杆的第二端与U型夹槽相连;叶片紧固夹块设置在U型夹槽的开口端,用于与待试验涡轮叶片的榫头配合相连;本发明通过球形旋转夹头在球形夹持空间内角度的调整,实现对待试验涡轮叶片夹持角度对调节,满足对不同激振方向下涡轮叶片振动响应对试验要求。

    一种圆棒疲劳试样光纤光栅应变测量系统

    公开(公告)号:CN114941996B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210881939.8

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种圆棒疲劳试样光纤光栅应变测量系统,涉及应变测量技术领域,包括应变转换机构,设置在圆棒疲劳试样的标距段,所述应变转换机构能够补齐圆棒疲劳试样的标距段和螺纹段之间的半径差以使得圆棒疲劳试样的标距段和螺纹段齐平;光纤传感器,粘贴在所述应变转换机构上,所述光纤传感器用于测量圆棒疲劳试样的应变数值;本发明实施例可以将疲劳试件的应变转换到应变转换机构上,方便光纤传感器粘贴,使光纤传感器不发生弯折,不易损坏。

    一种光纤光栅-机械耦合式应变测量系统及方法

    公开(公告)号:CN114923431A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210870234.6

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅‑机械耦合式应变测量系统,涉及应变测量技术领域,包括疲劳试验机,试样夹具,与所述疲劳试验机连接,所述试样夹具用于安装原位试样;机械采集单元,一端与所述试样夹具连接,另一端与所述疲劳试验机连接,所述机械采集单元用于测量原位试样的绝对位移;光纤传感单元,装配在原位试样上,所述光纤传感单元用于监测原位试样的总应变和热应变,并公开了该测量系统的测量方法,本发明采用光纤光栅式和机械式两种位移监测方式,机械式测量提供原位试样的绝对位移,光纤光栅式测量提供原位试样的总应变和热应变,不仅可用于测量原位试样的常规蠕变‑疲劳本征性能,还可精确测量变温蠕变和变温疲劳的机械应变。

    叶片蠕变试验装置
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119985031A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202411940402.X

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本公开提供一种叶片蠕变试验装置,涉及结构设计技术领域。试验装置包括炉筒、测温圈、温度传感器以及第一控制组件,其中:炉筒具有容置空间,容置空间用于容纳待检测的叶片;炉筒的内壁设有电阻丝;测温圈设于炉筒内,且套设于待检测叶片的外周,测温圈能沿炉筒的轴向往复移动,以将测温圈与待检测叶片的待检测区域对准;温度传感器设于测温圈上,且能沿测温圈的径向往复移动,以使温度传感器的探测头与待检测叶片保持预设间距;第一控制组件与电阻丝和温度传感器均电连接,第一控制组件用于接收温度传感器检测到的实际温度值,并将实际温度值与预设温度值进行比较,在实际温度值与预设温度值的差值超过预设范围时,控制所述电阻丝升温或降温。

    一种涡轮叶片气膜孔气动阻尼计算模型及方法

    公开(公告)号:CN118350310A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410500262.8

    申请日:2024-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种涡轮叶片气膜孔气动阻尼计算模型及方法,包括气缸本体、分隔壁板及活塞;所述气缸本体内充填有预设压力的冷却气体;所述分隔壁板设置在所述气缸本体内,并沿所述气缸本体的长轴方向通长设置;所述分隔壁板将所述气缸本体的内腔划分为主缸腔和副缸腔;所述活塞滑动设置在所述主缸腔内,并将所述主缸腔分隔为第一主缸腔和第二主缸腔;所述分隔壁板上设置有第一气膜孔及第二气膜孔;其中,所述第一气膜孔的第一侧与所述第一主缸腔连通,所述第二气膜孔的第一侧与所述第二主缸腔连通,所述第一气膜孔及所述第二气膜孔的第二侧均与所述副缸腔连通;本发明实现对涡轮叶片气膜孔气动阻尼的精确计算,计算过程简单,计算结果的精度较高。

    一种气体阻尼器及其使用方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117646777A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311788566.0

    申请日:2023-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种气体阻尼器,包括缸体;缸体为两端封闭且中空的筒状结构,缸体的内部充满空气;第一磁性活塞滑动设置在缸体的内部,第一磁性活塞将缸体的内部空间划分第一空腔和第二空腔;第一磁性活塞上开设有若干活塞通孔,活塞通孔的两端分别连通第一空腔与第二空腔;杆体滑动穿插在缸体的顶盖中心,杆体的第一端伸入第一空腔内并通过若干第一弹簧与第一磁性活塞相连;第二磁性活塞滑动设置在第二空腔内,且第二磁性活塞通过若干第二弹簧与缸体的缸底内壁相连;第一磁性活塞与第二磁性活塞的磁性相同;本发明装置结构简单,占用空间小,在抵抗高强冲击时能够表现出强大的缓冲性,对高频、高强冲击等工程应用具有重大意义。

    一种单晶涡轮叶片热应力的弹塑性计算方法

    公开(公告)号:CN115879246A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202310145106.X

    申请日:2023-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种单晶涡轮叶片热应力的弹塑性计算方法,包括获取待测单晶涡轮叶片材料在不同温度下的物理参数;根据物理参数,向待测单晶涡轮叶片添加约束条件;滑移面参数坐标转换,得到待测单晶涡轮叶片宏观系下的滑移面参数,滑移面参数包括滑移系面和滑移方向;利用有限元计算,并分别进行热应变计算,弹性热应力计算,热分切应力计算,滑移剪切率计算,弹塑性热应力计算,得到待测单晶涡轮叶片热应力弹塑性的最终解。本发明考虑到单晶材料独特的特性,提出一种基于单晶材料特性的单晶涡轮叶片热应力的弹塑性计算方法,相比于传统的涡轮叶片热应力计算方法,本方法使用更加贴合单晶材料特性,且计算结果更加准确。

    裂纹尖端塑性区监测装置及方法

    公开(公告)号:CN114965007A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210912911.6

    申请日:2022-07-31

    Abstract: 本发明涉及裂纹尖端测量技术领域,特别是涉及一种裂纹尖端塑性区监测装置及方法,包括:应力施加件,用于给裂纹试件施加应力。熔接光纤组,用于固定在裂纹试件上,并使裂纹试件的裂纹延展方向经过熔接光纤的熔接处。光信号发生件,与熔接光纤组的信号输入端连接,用于产生光信号。光率计组,与熔接光纤组的信号输出端连接,用于监测熔接光纤组内每个熔接光纤传输的光信号功率。解调显示器,与光率计组连接,用于显示根据光率计组监测的光信号功率,并根据光信号功率判断对应连接的熔接光纤是否发生损伤,从而判断裂纹尖端塑性区延展到达的位置,进而确定裂纹尖端塑性区的长度,过程简单,由于光信号具有较高的灵敏度,因此监测精度较高。

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