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公开(公告)号:CN116127620A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211248792.5
申请日:2022-10-12
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/08 , G06F119/04
Abstract: 本发明涉及铸造不锈钢热老化后的疲劳寿命预测领域,利用热电势检测参数对铸造不锈钢热老化后的单轴低周疲劳寿命进行预测。包括以下步骤:步骤A,对服役中铸造不锈钢结构的危险部位进行应变测量或有限元计算,得到危险部位的应变幅εa;步骤B,对危险部位的应变幅εa进行修正,计算等效应变幅εea;步骤C,将等效应变幅代入铸造不锈钢未热老化的应变幅‑疲劳寿命曲线εa=f(N)中,计算热老化后的单轴低周疲劳寿命N。优点在于:通过对现场服役环境下的铸造不锈钢进行热电势无损检测,以热电势检测参数作为表征铸造不锈钢的热老化程度,将该无损参数引入到铸造不锈钢热老化后的单轴低周疲劳寿命预测。
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公开(公告)号:CN117494502A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311411849.3
申请日:2023-10-26
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G01N33/20 , G06F30/20 , G06F119/04
Abstract: 本发明提供了一种包含热老化及环境影响的铸造不锈钢疲劳寿命预测方法,包括:步骤1:测量或计算得到危险部位的应变幅εa;步骤2:通过常温空气环境未老化铸造不锈钢的应变幅‑疲劳寿命曲线,计算得到常温空气环境下的疲劳寿命Na;步骤3:计算不锈钢结构热老化及环境影响疲劳寿命影响因子Fae,对服役不锈钢的疲劳寿命Na进行修正,计算等效疲劳寿命Nae,Nae=Na*Fae。本发明通过测量现场服役环境下铸造不锈钢服役时间及应变率状态,获得现场服役环境下铸造不锈钢热老化后考虑环境影响的疲劳寿命。
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公开(公告)号:CN117725702A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311775213.7
申请日:2023-12-21
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明具体涉及一种铸造不锈钢多轴低周疲劳预测方法,包括:测量或计算得到铸造不锈钢关注部位的轴向应变幅及对应的轴向应力,剪切应变幅及对应的剪切应力,以及轴向应变幅与剪切应变幅的相位差;计算铸造不锈钢关注部位修正后包含热老化影响的等效轴向应变幅和等效剪切应变幅;将铸造不锈钢关注部位修正后包含热老化影响的等效轴向应变幅和等效剪切应变幅以及其相位差代入包含热老化影响的铸造不锈钢多轴低周疲劳预测模型,计算铸造不锈钢热老化后的多轴低周疲劳寿命和疲劳裂纹方向。本发明的铸造不锈钢多轴低周疲劳预测方法,准确预测铸造不锈钢在多轴低周疲劳加载下的疲劳寿命以及疲劳裂纹萌生和初始扩展的方向。
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公开(公告)号:CN114594126A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202111622845.0
申请日:2021-12-28
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
Abstract: 本发明具体涉及一种金属部件热电势检测装置,包括热电势测量单元(18)、电源装置23和金属部件固定装置(33);所述金属部件固定装置(33)固定在待测金属部件(35)上;所述电源装置23输入端为外部电源,所述电源装置(23)输出端与热电势测量单元(18)连接。本发明的金属部件热电势检测装置,使得金属部件热电势的测量更加精确和可靠。
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公开(公告)号:CN211740806U
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201922437155.2
申请日:2019-12-30
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
Abstract: 本实用新型涉及金属疲劳试验技术领域,具体公开了金属疲劳试验。一种可通入模拟流体介质环境的疲劳试样,该试样整体为两侧带有台阶的圆柱筒体结构,其中间的圆柱筒状结构的标距段两侧通过圆弧状的过渡段与圆柱筒状的夹持段连成整体结构,并在所述的夹持段两端设有圆柱凸台结构的台阶;所述的试样中心开孔,且各处的孔径大小一致。本实用新型所述的一种可通入模拟流体介质环境的疲劳试样,能够模拟金属管道在实际运行工况中介质和疲劳载荷条件,准确判断金属管道材料在不同介质中服役的疲劳强度和疲劳寿命。
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