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公开(公告)号:CN118048057A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410218047.9
申请日:2024-02-27
Applicant: 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种热障涂层涂料,包括固体颗粒填料、水溶性粘合剂、助剂和水;所述固体颗粒填料包括陶瓷粗粉和陶瓷细粉;所述陶瓷粗粉为具有空心结构的氧化钇稳定氧化锆;所述陶瓷细粉选自氧化钇稳定氧化锆、掺杂稀土氧化物的氧化钇稳定氧化锆和稀土锆酸盐中的两种或三种。本申请还提供了一种热障涂层涂料的制备方法、热障复合涂层和其制备方法。本申请提供的热障涂层由于涂料的选择,使其具有一定机械强度和韧性,且涂料中空心陶瓷粗粉的镶嵌可有效提升涂层的热障性能和抗热震性能。
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公开(公告)号:CN115141917B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202210791115.1
申请日:2022-07-05
Applicant: 华东理工大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多介质协同水射流表面强化喷射装置,包括高压水入口管、分流阀和多介质混合连接阀,多介质混合连接阀内设置有至少两个相互隔绝的多介质混合腔,高压水入口管和每个多介质混合腔都一端与分流阀连通,每个多介质混合腔的另一端均连接有射流管,射流管远离多介质混合腔的一端设置有射流喷头,每个多介质混合腔都连通有至少两个介质入口,每个介质入口远离对应的多介质混合腔的一端都连接有进料管。利用射流喷头喷出的多介质混合水射流喷射待强化工件的表面,以对待强化工件进行表面强化。本发明提高了表面强化效果,同时降低了强化后的表面的粗糙度。
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公开(公告)号:CN113361048A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110916413.4
申请日:2021-08-11
Applicant: 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 , 西安交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本公开提供了一种燃气轮机叶片的可靠性预测方法、装置及电子设备,具体实现方案为:获取待预测燃气轮机叶片的待预测叶型以及待预测运行工况;将所述待预测叶型和所述待预测运行工况输入至目标燃气轮机应力信息获取模型中,以得到所述燃气轮机叶片的应力信息;获取所述待预测燃气轮机叶片对应的疲劳寿命曲线;根据所述应力信息和所述疲劳寿命曲线,对所述待预测叶型于所述待预测运行工况下运行的可靠性进行预测,不再依赖通过有限元方法处理,对不同运行工况进行多次数值模拟计算,从而预测叶片的可靠性,在缩短了预测耗时的同时,提高了燃气轮机叶片的可靠性预测过程中的效率、有效性及可靠性。
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公开(公告)号:CN118533630A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410677335.0
申请日:2024-05-28
Applicant: 华东理工大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种临氢金属材料疲劳寿命预测方法、装置、介质及产品,涉及临氢金属材料疲劳寿命预测领域。方法包括:对待预测临氢金属材料的试样进行对比拉伸试验和对比疲劳试验;基于对比拉伸试验结果,确定待预测临氢金属材料的氢致损伤敏感性系数‑氢逸度函数;根据第一疲劳试验结果,确定待预测临氢金属材料的每周次疲劳损伤。根据氢致损伤敏感性系数‑氢逸度函数、每周次疲劳损伤和第二疲劳试验结果,确定待预测临氢金属材料的每周次氢损伤;基于每周次疲劳损伤和每周次氢损伤,确定待预测临氢金属材料的寿命预测模型。本发明基于临氢环境下氢损伤和疲劳损伤耦合预测临氢金属材料疲劳寿命,能够提高临氢金属材料疲劳寿命预测的合理性和精度。
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公开(公告)号:CN114672756B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210349577.8
申请日:2022-04-02
Applicant: 华东理工大学 , 暨南大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高熵超高温氧化锆基热障涂层材料及其制备方法和应用、氧化锆基热障涂层,属于高温涂层材料技术领域。本发明所述氧化锆基热障涂层材料具有无相变、热导率低、热膨胀系数高、断裂韧性高、烧结速率低和抗CMAS腐蚀性能好的优点,将其用于热障涂层,采用双层陶瓷层结构,以YSZ作为底层,氧化锆基热障涂层材料作为表面热障陶瓷层,可以有效缓解高熵热障陶瓷顶层与金属粘接层的热膨胀不匹配,以及与热生长氧化层TGO层的高温化学稳定性兼容性问题,从而实现热障涂层在1300~1600℃范围内的长寿命服役,抗热冲击循环寿命长,抗CMAS渗透腐蚀性能好。因此,可用于航空发动机或燃气轮机高温热端部件。
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公开(公告)号:CN114574798B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202210349568.9
申请日:2022-04-02
Applicant: 华东理工大学 , 上海交通大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种热障涂层及其制备方法,属于涂层技术领域。本发明提供的热障涂层是双层结构,包括附着于金属粘结层表面的中间层和顶层;所述中间层由YSZ多孔微球经大气等离子喷涂形成,所述顶层由Yb‑Gd共掺杂YSZ多孔微球经大气等离子喷涂形成;所述中间层与金属粘结层表面接触,所述顶层直接暴露于高温燃气环境。本发明提供的热障涂层具有低热导率、优异的抗烧结性能以及较长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115141917A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210791115.1
申请日:2022-07-05
Applicant: 华东理工大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多介质协同水射流表面强化喷射装置,包括高压水入口管、分流阀和多介质混合连接阀,多介质混合连接阀内设置有至少两个相互隔绝的多介质混合腔,高压水入口管和每个多介质混合腔都一端与分流阀连通,每个多介质混合腔的另一端均连接有射流管,射流管远离多介质混合腔的一端设置有射流喷头,每个多介质混合腔都连通有至少两个介质入口,每个介质入口远离对应的多介质混合腔的一端都连接有进料管。利用射流喷头喷出的多介质混合水射流喷射待强化工件的表面,以对待强化工件进行表面强化。本发明提高了表面强化效果,同时降低了强化后的表面的粗糙度。
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公开(公告)号:CN115048832A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210579604.0
申请日:2022-05-25
Applicant: 华东理工大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 , 苏州热工研究院有限公司
IPC: G06F30/23 , G01N3/18 , G06F113/14 , G06F119/04
Abstract: 本发明涉及一种蠕变疲劳载荷作用下高温管道的损伤容限评定方法及系统,涉及损伤容限领域,方法包括:建立含有不同尺寸裂纹的管道有限元模型并进行数值计算,得到管道内裂纹尖端的应力强度因子;获取裂纹扩展模型和管道裂纹尺寸;根据管道裂纹尺寸确定蠕变疲劳裂纹扩展速率;根据应力强度因子和蠕变疲劳裂纹扩展速率计算裂纹扩展寿命;根据管道裂纹尺寸确定断裂韧性;根据断裂韧性和管道裂纹尺寸计算管道的剩余强度;根据裂纹扩展寿命和剩余强度,构建蠕变疲劳载荷作用下高温管道的损伤容限评定图。本发明能够为管道结构的损伤容限评定提供思路,助力管道的断裂评定和剩余寿命预测,并对其结构的维护和检修提供指导建议。
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公开(公告)号:CN115048832B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202210579604.0
申请日:2022-05-25
Applicant: 华东理工大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 , 苏州热工研究院有限公司
IPC: G06F30/23 , G01N3/18 , G06F113/14 , G06F119/04
Abstract: 本发明涉及一种蠕变疲劳载荷作用下高温管道的损伤容限评定方法及系统,涉及损伤容限领域,方法包括:建立含有不同尺寸裂纹的管道有限元模型并进行数值计算,得到管道内裂纹尖端的应力强度因子;获取裂纹扩展模型和管道裂纹尺寸;根据管道裂纹尺寸确定蠕变疲劳裂纹扩展速率;根据应力强度因子和蠕变疲劳裂纹扩展速率计算裂纹扩展寿命;根据管道裂纹尺寸确定断裂韧性;根据断裂韧性和管道裂纹尺寸计算管道的剩余强度;根据裂纹扩展寿命和剩余强度,构建蠕变疲劳载荷作用下高温管道的损伤容限评定图。本发明能够为管道结构的损伤容限评定提供思路,助力管道的断裂评定和剩余寿命预测,并对其结构的维护和检修提供指导建议。
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公开(公告)号:CN114936498A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210585630.4
申请日:2022-05-26
Applicant: 华东理工大学 , 南京工业大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 , 苏州热工研究院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及蠕变疲劳损伤评定技术领域,公开了考虑材料性能退化的蠕变疲劳损伤等级确定方法及系统。通过计算目标材料的蠕变损伤Dc和疲劳损伤Df确定第一蠕变疲劳损伤交互准则方程,基于拉伸塑性应变能UT确定材料性能退化参量Dm,通过Dm、第一蠕变疲劳损伤交互准则方程确定材料蠕变疲劳损伤等级以及与材料性能退化相关的第二蠕变疲劳损伤交互准则方程,绘制三维蠕变疲劳损伤评定图,将服役部件参量状态点(Dm,Dc,Df)置于评定图中,确定服役部件蠕变疲劳损伤等级和服役部件是否发生蠕变疲劳失效。本发明可以鉴别高温环境下使用的服役部件材料损伤等级以及在设计剩余服役时间内是否发生蠕变疲劳失效。
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