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公开(公告)号:CN113203644B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202110408480.5
申请日:2021-04-16
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及疲劳试验领域,具体是一种高温液态铅铋环境中的疲劳试验装置及使用方法,适用于疲劳试样在液态铅铋环境中疲劳性能和蠕变性能测试。该装置包括疲劳试验机、加载轴、试样架、疲劳试样、支撑杆、疲劳釜、加热器、应变测量系统、溶解氧电极、导通管、储存釜,在疲劳釜、储存釜、导通管>250℃时,通过往储存釜进气管通高纯氩气或高纯氮气,使储存釜中液态铅铋合金流入疲劳釜中,通过往疲劳釜进气管通高纯氩气或高纯氮气,使疲劳釜中液态铅铋合金流入储存釜中,实现高温液态铅铋合金在疲劳釜与储存釜中的相互转移。本发明能够精确控制液态铅铋合金的温度、应变速率、载荷等试验参数,评价金属材料在高温液态铅铋环境中的疲劳性能。
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公开(公告)号:CN115452696A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110638935.2
申请日:2021-06-08
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明涉及腐蚀电化学实验领域,具体为一种缝隙腐蚀电化学测试装置及其应用,用于监测缝隙腐蚀过程中的电化学信号。在该装置中,将缝隙样品镶嵌在下部聚四氟乙烯(PTFE)模具中,将带有多孔陶瓷塞的玻璃管和对电极镶嵌在上部PTFE模具中,多孔陶瓷塞只导电不进行溶液交换,实验时向玻璃管中填充实验溶液,然后将参比电极插入玻璃管中;在上下部模具中间放置PTFE垫片,用PTFE螺栓将上下部模具拧紧构造缝隙,这样缝隙内就实现了三电极两回路体系,缝隙外也同样设置三电极两回路体系。本发明既可监测缝隙电流和耦合电位,也可对缝隙内外样品的电化学信号进行测试,并且也可用于监测异种材料之间缝隙腐蚀时的电化学信号。
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公开(公告)号:CN102445478B
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201110282690.0
申请日:2011-09-22
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明涉及高温高压水体系电化学测试领域,具体为一种实现高温高压水体系电化学测试的工作电极。该工作电极包括金属电极、高温密封件、水冷装置、低温密封件,金属电极的电极导线包裹热缩管,高温密封件同高压釜盖之间为金属硬密封,水冷装置设置在高温密封件上,低温密封件与水冷装置之间通过O型圈密封,金属电极的电极导线依次穿过高温密封件、水冷装置、低温密封件的中心孔,低温密封件与金属电极的电极导线之间通过橡胶密封塞密封。该工作电极制作简单、密封性好,可实现金属材料在常温~350℃、常压~20MPa的高温高压水体系的电化学测试,解决由于高温高压水环境苛刻,对实验设备和工作电极的制备工艺要求较高,实现起来非常困难等问题。
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公开(公告)号:CN102288492A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110184583.4
申请日:2011-07-01
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: G01N3/18
Abstract: 本发明属于材料实验技术领域,更确切的说,涉及到一种带原位声发射测试的高温高压循环水恒载拉伸实验装置。首先,解决高温高压水环境条件下进行应力腐蚀测试的装置问题。其次,解决高温高压水环境下声发射信号的传递和采集问题据。该装置包括:提供动态高温高压水环境的高温高压循环水系统、对高压釜内的试样进行恒载拉伸的恒载荷加载装置、控制高温高压循环水系统的控制系统和用来在线监测高压釜内试样的声发射信号声发射监测系统;本发明装置结构简单,使用维护都比较方便且能够较好地满足实验要求,对开展核电材料高温高压水环境中应力腐蚀研究,提高我国核电站关键设备的服役安全性、可靠性和经济性有重要意义。
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公开(公告)号:CN119901658A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411881708.2
申请日:2024-12-19
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及疲劳试验领域,具体是一种管状试样动态液态铅铋合金回路腐蚀疲劳试验装置及使用方法。管状试样安装于上下底座之间,管状试样下端依次与下底座内通孔、液态铅铋合金进入管相连通,管状试样上端依次与上底座内通孔、液态铅铋合金流出管相连通。管状试样外贴热电偶实时监测与控制液态铅铋温度,外表面安装引伸计测量应变。液态铅铋经储存釜由电磁泵驱动,进入反应釜加热控氧,通过流量计测流速后流入管状试样,再回流至储存釜形成回路。回路管道外壁配备铠装电伴热与保温棉,确保温控。本发明实现高温液态铅铋温度、溶解氧与流速的精确控制,支持动态应变控制疲劳试验,评价材料在流动高温液态铅铋环境下的腐蚀疲劳性能。
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公开(公告)号:CN115824776A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211468871.7
申请日:2022-11-22
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及疲劳试验领域,具体是一种管状试样在高温高压水与盐雾环境耦合作用下的腐蚀疲劳试验装置及使用方法。上底座、下底座之间的管状试样外侧设置波纹管,溶液储存罐分别通过管路穿过上底座、下底座伸至波纹管内,所述穿过上底座的管路上装有蠕动泵,高压空气瓶通过管路穿过上底座,高压空气瓶一端的空气入口与溶液储存罐穿过上底座管路一端的盐雾入口汇合于波纹管内,所述穿过下底座的管路一端为盐雾出口,形成盐雾循环回路;高温高压水循环系统的出水口、进水口分别与管状试样通孔的上下两端相连通,形成高温高压循环水回路。本发明能够精确控制高温高压水以及盐雾参数,实现管状试样内部通高温高压水以及外部通盐雾的应变控制疲劳试验。
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公开(公告)号:CN113203633A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110408489.6
申请日:2021-04-16
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及慢拉伸试验领域,具体是一种高温液态铅铋环境中的慢拉伸及蠕变试验装置及使用方法。该装置包括:慢拉伸试验机、拉伸釜体、储存釜、加热器、立柱、液压升降缸、托盘、导通管、拉伸轴、第一支撑板、第二支撑板、底部钢板、夹块、拉伸釜盖、液压泵,在拉伸釜、储存釜、导通管的温度大于250℃时,通过往储存釜进气口通高纯氩气或高纯氮气,使储存釜中液态铅铋合金流入拉伸釜中,通过往拉伸釜进气口通高纯氩气或高纯氮气,使拉伸釜中液态铅铋合金流入储存釜中。本发明能够精确控制液态铅铋合金的温度、拉伸速率(位移控制或载荷控制)、恒载荷、恒应变等试验参数,评价金属材料在高温液态铅铋环境中的慢拉伸和蠕变行为。
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公开(公告)号:CN109490109B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201810115400.5
申请日:2018-02-06
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及疲劳试验领域,具体是一种管状试样高温高压水腐蚀疲劳试验装置。该装置管状试样的两端与密封堵头连接,通过疲劳夹具、转接头安装于疲劳试验机上;上、下转接头的中心分别设置通孔,上、下转接头的侧面分别设置凹槽,下密封堵头通过通孔以及凹槽从下转接头穿出,上密封堵头通过通孔以及凹槽从上转接头穿出;下密封堵头通过卡套与高温高压循环水系统的进水口密封连接,上密封堵头通过卡套与高温高压循环水系统的出水口密封连接;管状试样外表面粘贴热电偶;引伸计安装于管状试样上。本发明能够精确控制温度、压力、溶解氧等水化学参数,实现管状试样高温高压水应变控制疲劳试验,评价结构材料在高温高压水环境中的腐蚀疲劳性能。
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公开(公告)号:CN110208125A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910532846.2
申请日:2019-06-19
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及疲劳试验领域,具体是一种高温高压水微动疲劳正压力施加装置及其使用方法。片状疲劳试样竖向设置于高压釜体内的疲劳夹具之间,两个支撑底座上的定位凹槽分别正对片状疲劳试样两侧的窄面,每个定位凹槽内分别安装支撑板,支撑板为中间水平面及所述水平面两侧平行相对的竖直定位凸缘组合成一体的工字型结构;磨损压头安装于支撑板中间水平面的外端,每个磨损压头的外表面正对片状疲劳试样的一个窄面;支撑板两侧的定位凸缘上对称设置杆状弹簧挂钩,通过拉伸弹簧连接两个支撑板同一侧面的弹簧挂钩。本发明用于在高温高压水环境中精确施加摩擦副与疲劳试样之间的正压力,评价结构材料在高温高压水环境中的微动疲劳性能。
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公开(公告)号:CN109490109A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201810115400.5
申请日:2018-02-06
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及疲劳试验领域,具体是一种管状试样高温高压水腐蚀疲劳试验装置。该装置管状试样的两端与密封堵头连接,通过疲劳夹具、转接头安装于疲劳试验机上;上、下转接头的中心分别设置通孔,上、下转接头的侧面分别设置凹槽,下密封堵头通过通孔以及凹槽从下转接头穿出,上密封堵头通过通孔以及凹槽从上转接头穿出;下密封堵头通过卡套与高温高压循环水系统的进水口密封连接,上密封堵头通过卡套与高温高压循环水系统的出水口密封连接;管状试样外表面粘贴热电偶;引伸计安装于管状试样上。本发明能够精确控制温度、压力、溶解氧等水化学参数,实现管状试样高温高压水应变控制疲劳试验,评价结构材料在高温高压水环境中的腐蚀疲劳性能。
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