一种金属管道对接焊缝的液氮热冲击测试装置

    公开(公告)号:CN113834841A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202010579596.0

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明属于材料低温测试领域,具体涉及一种金属管道对接焊缝的低温热冲击测试装置。包括密封罩、不锈钢卡箍、螺栓、O型圈、冷媒进出口等,其中,密封罩放置在管道焊缝区域,使用不锈钢卡箍、螺栓进行固定,并提供轴向密封,低温O型圈装配在密封罩内壁的凹槽内,提供环向密封。密封罩上下两侧加工有标准KF真空法兰接口,用于连接冷媒进出管路,密封罩的上测留有测温孔,用于测温系统监控和记录焊缝区域的温度变化。本发明的显著效果是:本装置热冲击测试发生在超低温的有限空间内,极大限度地降低了焊缝热冲击区域与环境的热交换,提高了测试区域的降温速率;通过对液氮流动路径的约束和密封处理,极大地保障了操作人员和相邻部件的安全。

    一种凸肩带缺口的包壳式拉伸试样结构

    公开(公告)号:CN112113854A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010960144.7

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明属于材料特性测试技术领域,具体涉及一种凸肩带缺口的包壳式拉伸试样结构。本发明包括凸肩带缺口的拉伸试样和包壳壳体,包壳壳体合拢包裹在凸肩带缺口的拉伸试样外侧,包壳壳体通过上端内口凸起卡住凸肩带缺口的拉伸试样上凸肩以固定包壳壳体。本发明利用液态金属的毛细作用使其留存在试样与包壳的间隙中,保证试样在离位拉伸过程中始终处于液态金属浸润的环境下,解决现有技术存在的不能方便、准确评价材料脆化程度的问题。

    一种大型膨胀螺栓膨胀力测试装置及方法

    公开(公告)号:CN112050983A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202011023899.0

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 本发明属于机械紧固件领域,具体涉及一种大型膨胀螺栓膨胀力测试装置及方法,该测试装置包括加载套筒、固定套筒、扭矩扳手和台虎钳,加载套筒贴合放置在固定套筒上部,扭矩扳手垂直固定在加载套筒的表面,固定套筒卡在台虎钳的钳口处。本发明采用间接测试方式,通过测量使加载套筒与膨胀螺栓组件装配关系失效所需的扭矩大小,来计算装配体与膨胀螺栓装配界面之间的摩擦力大小,进而评估螺栓的膨胀力。通过对多组螺栓在不同装配预紧力下膨胀力的多次测量结果对比,可以确定装配的线性度、重复性以及可靠性,综合评估膨胀螺栓是否满足当前的装配需求。

    一种高温超导带材及其线缆接头的测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN111366879A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201811582337.2

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明属于高温超导设计技术领域,具体涉及一种高温超导带材及其线缆接头的测试装置及测试方法,包括杜瓦罐、压力源部件、电极部件和测试台;能够为测试接头提供低温环境下多带材并联、不同压力面积、不同压强的测试环境。多测试回路的设计使装置具有通用性和高效性,针对单带接头测试可进行多样品并行测试,提高测试效率,针对线缆接头可进行多带材并联测试;可更换压头的设计能确保接头样品在各个方向上都受力均匀,避免边缘挤压导致带材损坏,并能提供不同的压力面积;测试装置中增加了失超保护回路,当样品失超时,电流能迅速分流到失超保护回路中,避免样品在失超后继续通入大电流而烧毁。

    聚变反应堆冷却管连接超低温环境专用钎料

    公开(公告)号:CN103286474B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201210051934.9

    申请日:2012-03-02

    Abstract: 本发明属于钎料,具体涉及一种聚变反应堆冷却管连接超低温环境专用钎料。一种聚变反应堆冷却管连接超低温环境专用钎料,包括质量百分比的下述原料:铜88.0~98.0%、硅0.5~5.0%、锰0.5~10.0%、银0.1~5.0%、锡0.1~5.0%或镍0.1~5.0%。本发明的优点在于:该焊料不含高蒸汽压元素,低熔点元素含量低于5%,可用于电弧焊接;由于焊料成分以铜为主,其熔化温度为980℃~1080℃,而一般电弧焊接用焊料的熔化温度在1400℃~1600℃。

    一种大型结构件多维受力测试的封闭式加载框架

    公开(公告)号:CN103884495A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210557188.0

    申请日:2012-12-20

    Abstract: 本发明属于设计方法,具体涉及一种大型结构件多维受力测试的封闭式加载框架。一种大型结构件多维受力测试的封闭式加载框架,包括刚性底座,还包括四个立柱和上横梁,刚性底座和上横梁均与立柱螺钉连接,形成大体为中空的立方体形状,在上横梁上设置z向油缸。本发明的显著效果是:提高测量精度的内力自平衡体系,多维协同加载——加载框结构配有多个液压油缸驱动系统可实现对大型试样的x、y、z多维的拉、压和扭模拟加载。传统设计方法仅能对小试样进行拉、压试验或扭转单工况试验,本发明的设计方法能对大型结构件进行拉、压、扭等复合受力工况的协同加载测试。

    一种有效减小大型结构件位移误差的测量方法

    公开(公告)号:CN103884305A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210556856.8

    申请日:2012-12-20

    Abstract: 本发明属于测量方法,具体涉及一种有效减小大型结构件位移误差的测量方法。它包括:步骤一:在被测量器件外设置传感器安装架;步骤二:安装传感器;步骤三:测量;对试样加载负荷,加载的负荷为预先设计的数值,利用下传感器和上传感器测量试样在受载后变形量,测量的同时记录两个传感器的测量数值,步骤四:计算;上传感器和下传感器的数值相减,得到的数值即为试样的受力变形值,步骤五:变形值误差修正;多次重复步骤三和步骤四,将多次测量的结果进行数值处理,得到的结果为修正后的变形值误差。本发明的显著效果是:测量精度高,可以直接测量变形量。

    一种用于特种不锈钢材料压摆摩擦磨损疲劳试验台

    公开(公告)号:CN103674745A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210328118.8

    申请日:2012-09-07

    Abstract: 本发明涉及一种用于特种不锈钢材料压摆摩擦磨损疲劳试验台,包括卧式负荷机架、低温环境装置、压缩系统、与压缩系统垂直设置的摆动摩擦机构、以及与压缩系统垂直设置与摆动摩擦机构位于同一直线的旋转摩擦机构;试样通过涨紧套与转轴连接,与压头紧密接触;低温环境装置包括罩于试样之外的与卧式负荷机架固定的超低温环境箱、以及与超低温环境箱连接的两个液氮瓶。本发明可通过摆动摩擦机构、旋转摩擦机构这两套机构,在一个机器上分别模拟特种不锈钢材料两种实际工况,即实现了一机两用的目的。通过本发明可得出特种不锈钢材料在特定环境下的磨损量,为该材料的应用提供设计依据,以进一步提高产品安全。

    一种控制热核聚变堆用不锈钢板材晶粒度的轧制方法

    公开(公告)号:CN103418614A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201210159672.8

    申请日:2012-05-22

    Abstract: 本发明属于钢板轧制方法,具体涉及一种控制热核聚变堆用不锈钢板材晶粒度的轧制方法。它包括:①钢锭加热;首先对钢锭加热,加热的起始温度为700℃,保温1~2小时,然后缓慢升温直到900℃;保温6~6.5小时,继续升温达到1200℃~1310℃之间;最后保温3~4小时,②初轧;③原料板加热,首先加热的起始温度为700℃,保温1~1.5小时升温直到900℃;保温5~5.5小时,继续升温达到1200℃~1310℃之间;最后在1200℃~1310℃之间保温一段时间,④热轧;⑤钢板冷却。本发明的优点是:通过控制不同阶段保温的时间长度,以及控制轧制过程,使钢板的晶粒度稳定的达到6~8级。

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