镍基单晶涡轮叶片蠕变剩余寿命预测方法

    公开(公告)号:CN111008495A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911221868.3

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明涉及可靠性技术领域,提出一种镍基单晶涡轮叶片蠕变剩余寿命预测方法。该镍基单晶涡轮叶片蠕变剩余寿命预测方法包括基于晶体塑性理论建立镍基单晶材料的蠕变损伤方程和蠕变本构方程;获取镍基单晶材料在蠕变过程中的第一微结构演化;根据镍基单晶材料在蠕变过程中的第一微结构演化、蠕变损伤方程以及蠕变本构方程建立镍基单晶材料的剩余寿命预测方程;获取工作中涡轮叶片的第二微结构演化;将第二微结构演化带入剩余寿命预测方程得到工作中涡轮叶片的蠕变剩余寿命。通过工作中涡轮叶片材料的微结构演化进行定量描述,带入基于晶体塑性理论的蠕变剩余寿命方程,即可得到叶片的剩余寿命,相较于现有技术,具有更好的准确性。

    金相试样的制备方法,其分析方法、装置、介质及设备

    公开(公告)号:CN115753308A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202310101381.1

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开一种金相试样的制备方法,其分析方法、装置、介质及设备,属于高温合金试样的分析技术领域。该制备方法包括:获取铸造镍基高温合金铸件的合金块,得到原始金相试样;进行表面打磨,得到打磨后的金相试样;进行抛光,得到抛光后的金相试样;进行着色,得到着色后的金相试样;针对进行表面清洗,得到表面清洁且无污染的金相试样。该分析方法包括:获取该表面清洁且无污染的金相试样的金相组织形貌图片;应用分析软件,针对表面清洁且无污染的金相试样的金相组织形貌图片进行数据分析,得到分析结果。该装置、介质及设备能够用于实现该分析方法。其有利于对组成相体积分数的表征。

    涡轮叶片气膜孔孔周的应变测量方法

    公开(公告)号:CN112629839A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011301351.8

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本公开涉及涡轮叶片技术领域,尤其涉及一种涡轮叶片气膜孔孔周的应变测量方法。该应变测量方法包括:提供一涡轮叶片的试验件,该试验件上设有多个气膜孔;在试验件的表面上制作散斑,并使散斑区域覆盖各个气膜孔;根据试验件的表面尺寸和受载后的变形量,预估出试验件的视野范围;将采集相机安装在支撑架上,并结合预估出的视野范围对采集相机进行调整;对具有散斑的试验件进行拉伸试验,并利用采集相机采集试验件在拉伸过程中的散斑图像;对采集相机采集到的散斑图像进行后期处理,以得到气膜孔孔周的应变数据。该应变测量方法能够实现气膜孔的非接触测量,从而更好地分析气膜孔的孔周在试验过程中的应变情况。

    多孔层板带温度梯度的热疲劳试验系统

    公开(公告)号:CN112903487A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110097444.1

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种多孔层板带温度梯度的热疲劳试验系统,热疲劳试验系统包括:固定装置、加热装置、冷却装置、第一测温装置、第二测温装置和控制器;控制器被配置为输出加热信息与冷却信息,加热装置根据加热信息对多孔层板的第一面进行加热,冷却装置根据冷却信息对多孔层板的第二面进行冷却,以使多孔层板的第一面与第二面形成温差;控制器被配置为能够获取第一测温装置测量的第一温度,当第一温度达到预设值,控制器向加热装置输出保温信息,加热装置根据保温信息使多孔层板的第一面的温度维持在预设值并持续预设时间;在达到预设时间后,控制器输出降温信息,冷却装置根据降温信息将多孔层板冷却至第一预设温度。

    镍基单晶合金高温长期时效元素偏聚的评估方法

    公开(公告)号:CN110031600A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910271204.1

    申请日:2019-04-04

    Abstract: 本发明涉及发动机技术领域,提出一种镍基单晶合金高温长期时效元素偏聚的评估方法。该镍基单晶合金高温长期时效元素偏聚的评估方法包括获取镍基单晶合金的初始试样,并对初始试样在预设温度下进行不同预设时间的时效试验;对试验后的初始试样进行处理得到金相试样;观测金相试样并对金相试样进行成分分析与能谱分析得到分析结果;根据分析结果计算镍基单晶合金中合金元素的偏聚系数。为镍基单晶合金高温长期时效试验中元素偏聚提供了评估方法,为镍基单晶合金设计提供合理的元素配比依据,降低制造成本。相较于现有技术中的评估合金凝固过程中的元素偏聚,本发明提供了合金试验过程中的元素偏聚评估方法,操作简便,结果清晰,误差较小。

    镍基单晶涡轮叶片蠕变剩余寿命预测方法

    公开(公告)号:CN111008495B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN201911221868.3

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明涉及可靠性技术领域,提出一种镍基单晶涡轮叶片蠕变剩余寿命预测方法。该镍基单晶涡轮叶片蠕变剩余寿命预测方法包括基于晶体塑性理论建立镍基单晶材料的蠕变损伤方程和蠕变本构方程;获取镍基单晶材料在蠕变过程中的第一微结构演化;根据镍基单晶材料在蠕变过程中的第一微结构演化、蠕变损伤方程以及蠕变本构方程建立镍基单晶材料的剩余寿命预测方程;获取工作中涡轮叶片的第二微结构演化;将第二微结构演化带入剩余寿命预测方程得到工作中涡轮叶片的蠕变剩余寿命。通过工作中涡轮叶片材料的微结构演化进行定量描述,带入基于晶体塑性理论的蠕变剩余寿命方程,即可得到叶片的剩余寿命,相较于现有技术,具有更好的准确性。

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