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公开(公告)号:CN115930761A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211469628.7
申请日:2022-11-22
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: 本发明涉及应力腐蚀、腐蚀疲劳与断裂韧性等裂纹扩展试验领域,具体是一种苛刻腐蚀环境紧凑拉伸试样裂纹长度原位监测系统及其使用方法。将两个T型连接组件的短边固定在CT试样中心裂纹口两侧位置,将T型连接组件的长边头部插入转向方块一侧的通孔,转向方块另一侧的分离式欧姆夹夹持位移传递杆,位移传递杆上端部螺纹连接感应铁芯插入高温高压釜盖上面的LVDT中,在高温高压釜盖上面通过螺纹硬密封连接隔套,隔套外侧配置水冷套,LVDT通过螺纹及密封垫圈与隔套上端连接,LVDT与数据采集器连接。本发明利用柔度法拟合获得CT试样裂纹口张开位移与裂纹长度之间的关系表达式,即可原位监测CT试样在苛刻腐蚀环境中的裂纹长度。
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公开(公告)号:CN115791373A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211469613.0
申请日:2022-11-22
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
IPC: G01N3/04
Abstract: 本发明涉及拉伸试验领域,具体是一种包壳管液态铅铋拉伸试验夹具及其使用方法。在薄壁包壳管两端插入端塞,将上底座、下底座及夹头与包壳管两端装配,夹头放置于上底座和下底座中心的圆形通孔,包壳管的两端分别放置于夹头的中心孔,上底座和下底座侧面拧上水平螺杆,通过拧紧水平螺杆挤压夹头。上底座通过竖直螺杆与转接头螺纹连接装配,下底座通过竖直螺杆与样品台螺纹连接装配,形成包壳管的稳定夹持系统。加载轴的上端部与拉伸试验机连接,加载轴的下端部插设于转接头上端面开设的螺纹孔内并通过螺纹连接转接头。本发明所需试验空间小,夹持稳定,安装方便,适用于开展实际燃料包壳管液态铅铋拉伸试验,评估其液态铅铋拉伸力学性能。
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公开(公告)号:CN219015865U
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202223104181.1
申请日:2022-11-22
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: 本实用新型涉及拉伸试验领域,具体是一种包壳管液态铅铋拉伸试验夹具。在薄壁包壳管两端插入端塞,将上底座、下底座及夹头与包壳管两端装配,夹头放置于上底座和下底座中心的圆形通孔,包壳管的两端分别放置于夹头的中心孔,上底座和下底座侧面拧上水平螺杆,通过拧紧水平螺杆挤压夹头。上底座通过竖直螺杆与转接头螺纹连接装配,下底座通过竖直螺杆与样品台螺纹连接装配,形成包壳管的稳定夹持系统。加载轴的上端部与拉伸试验机连接,加载轴的下端部插设于转接头上端面开设的螺纹孔内并通过螺纹连接转接头。本实用新型所需试验空间小,夹持稳定,安装方便,适用于开展实际燃料包壳管液态铅铋拉伸试验,评估其液态铅铋拉伸力学性能。
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公开(公告)号:CN219015912U
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202223104164.8
申请日:2022-11-22
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: 本实用新型涉及应力腐蚀、腐蚀疲劳与断裂韧性等裂纹扩展试验领域,具体是一种苛刻腐蚀环境紧凑拉伸试样裂纹长度原位监测系统。将两个T型连接组件的短边固定在CT试样中心裂纹口两侧位置,将T型连接组件的长边头部插入转向方块一侧的通孔,转向方块另一侧的分离式欧姆夹夹持位移传递杆,位移传递杆上端部螺纹连接感应铁芯插入高温高压釜盖上面的LVDT中,在高温高压釜盖上面通过螺纹硬密封连接隔套,隔套外侧配置水冷套,LVDT通过螺纹及密封垫圈与隔套上端连接,LVDT与数据采集器连接。本实用新型利用柔度法拟合获得CT试样裂纹口张开位移与裂纹长度之间的关系表达式,即可原位监测CT试样在苛刻腐蚀环境中的裂纹长度。
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公开(公告)号:CN116296972A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310124521.7
申请日:2023-02-16
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明公开了一种双回路循环水热疲劳试验装置和水热疲劳试验方法,该装置包括:循环水路,包括高温支路、低温支路和夹具,夹具用于将试样连接在循环水路中,高温支路和低温支路能够交替运行,控制系统,用于监测循环水路和试样的状态,并控制高温支路和低温支路的切换,该双回路循环水热疲劳试验装置能够控制两路循环水的温度和循环时间,通过切换高温支路和低温支路实现试样温度的波形变化,并实时显示、记录、保存实验数据,模拟材料在核电环境中由于交变温度产生的热疲劳问题。
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公开(公告)号:CN109490110A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201810273000.7
申请日:2018-03-29
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于材料环境疲劳实验领域,具体为一种带高温高压循环水的腐蚀疲劳裂纹扩展试验装置及其应用,用于解决高温高压水环境中疲劳裂纹长度与速率原位精确测量等问题。该装置设有高温高压水腐蚀疲劳裂纹扩展测试系统、高温高压水循环系统、高压釜、疲劳机,高温高压水循环系统与高压釜连接构成循环回路,紧凑拉伸(CT)试样通过夹具与疲劳机加载部分连接,高温高压水腐蚀疲劳裂纹扩展测试系统通过导线与CT试样连接;高温高压水腐蚀疲劳裂纹扩展测试系统包括计算机、纳伏微欧表、数据采集开关单元、直流电源、GPIB板卡、压缩密封件、直流电位降测试软件,能够原位精确监测CT试样在高温高压水环境中的疲劳裂纹长度。
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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: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: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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