一种模拟热障涂层高温、冲蚀、腐蚀服役环境的喷枪装置

    公开(公告)号:CN103091237B

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201310009155.7

    申请日:2013-01-10

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 一种模拟热障涂层高温、冲蚀、腐蚀服役环境的喷枪装置,属于热障涂层服役环境模拟装置领域。该装置在高温火焰喷枪内除有火焰通道、冷却通道外,还包含有冲蚀颗粒输入系统和腐蚀物质输入系统以及点火系统;高温火焰喷枪的移动由伺服电机控制;所述冲蚀颗粒输入系统利用压缩空气将颗粒冲入喷枪内的冲蚀颗粒通道。本发明能够模拟高性能航空发动机内温度的交变循环、硬质颗粒的反复冲击、腐蚀气体的不断侵蚀等单一或任意两种或三种服役环境,解决了现有热障涂层环境模拟装置只能模拟单一服役环境以及未加入硬质颗粒冲蚀的缺陷,为有效评估高温部件在高温热循环、冲蚀和腐蚀一体化的服役环境下的疲劳失效过程及失效机理提供了重要的实验平台。

    一种基于小波提取的管道注浆质量应力波检测信号处理方法

    公开(公告)号:CN103245732A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310123919.5

    申请日:2013-04-10

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于小波提取的管道注浆质量应力波检测信号处理方法,包括如下步骤:(1)建立不同的管道注浆质量有限元模型;(2)对任一有限元模型,激发应力波并获取应力波检测信号;(3)对应力波检测信号进行带通滤波处理;(4)小波变换法提取带通滤波后应力波检测信号中的D8细节信号;(5)对D8细节信号的末端进行细化处理,然后利用快速傅里叶变换将所有细化处理后的D8细节信号转换为频域信号;(6)改变管道注浆质量,重复(2)~(5)步;(7)将不同管道注浆质量所对应的频域信号进行图像堆积显示。本发明通过简单有效的信号处理方法提高了频率分辨率,能识别50%以下的注浆密实度情况。

    一种同步采集数据和多画面显示的控制与显示装置

    公开(公告)号:CN103092100A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310009258.3

    申请日:2013-01-10

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 一种同步采集数据和多画面显示的控制与显示装置,属于热障涂层试验模拟装置的同步控制与显示领域。该装置包括仪器存放区、实验控制与数据采集模块以及多画面显示模块,实验控制与数据采集模块控制着仪器存放区内各检测设备的开启、数据采集等状态,并将结果同步显示在多画面显示模块中。本发明可以对各种具有不同操作系统和控制软件的硬件设备实现运行状态的同步控制,并对各个设备所采集的数据进行并行的多画面显示,而各设备并行工作,互不影响,并可卸下单独使用,操作方便,为实现各种无损检测设备在热障涂层试验模拟装置中的集成提供了有效的控制平台,操作简单、安全,应用性强。

    一种模拟和实时测试热障涂层气体腐蚀失效的试验装置

    公开(公告)号:CN103091239A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310009180.5

    申请日:2013-01-10

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 一种模拟和实时测试热障涂层气体腐蚀失效的试验装置,属于高温涂层材料测试装置领域。试验装置包括安装有试样夹持装置和样品室的试验测试平台,固定在测试台上的腐蚀气体加载系统,安装在测试台下方的无损检测系统以及控制系统等。本发明能模拟航空发动机涡轮叶片热障涂层高温腐蚀服役环境,通过控制腐蚀气体的种类(如H2S、SO2、水蒸气)、压力和腐蚀温度等参数,模拟涂层服役时气体腐蚀失效的过程,并通过复阻抗谱测量系统与声发射检测系统定期检测试样腐蚀时涂层阻抗的变化与损伤声发射信号,分析其腐蚀过程中的界面形貌和损伤演化情况,为有效评估热障涂层在高温气体腐蚀环境下的失效过程及失效机理提供重要的实验平台。

    一种热障涂层涡轮叶片动静态服役环境一体化的试验平台

    公开(公告)号:CN103091238A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310009178.8

    申请日:2013-01-10

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 一种热障涂层涡轮叶片动静态服役环境一体化的试验平台,属于航空发动机热障涂层涡轮叶片服役环境模拟装置技术领域。试验平台包括动旋转电动机(1)、底板(2)、旋转轴(3),动态试样夹具、圆盘状静态试样夹具等;旋转轴(3)一端固定在底板(2)上的旋转电动机(1)上,另一端穿过底板上带孔的旋转轴支撑端(5);动、静态试样夹具分别安装在旋转轴(3)和支撑板(16)上。本发明的静态试样夹具设置了多种形状试样的连接口,动态模块能模拟航空发动机涡轮叶片强离心力的作用,而且动态和静态模块可以在一个试验平台上进行转换,从而实现了热障涂层涡轮叶片动静态环境一体化的模拟,为正确理解热障涂层失效机理提供重要的试验平台。

    一种涡轮叶片热障涂层隔热效果检测方法及装置

    公开(公告)号:CN112162005A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202010880235.X

    申请日:2020-08-27

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明公开了一种涡轮叶片热障涂层隔热效果检测方法,包括:根据真实涡轮叶片参数构建带涂层涡轮叶片模拟件和无涂层涡轮叶片模拟件;将带涂层涡轮叶片模拟件和无涂层涡轮叶片模拟件在相同的模拟真实服役条件下进行温度测试;基于温度场测试结果计算真实环境下热障涂层的隔热温度。该方法不仅可以大大降低试验成本,更有助于深入研究服役环境下涡轮叶片热障涂层隔热效果。

    一种旋风泡沫一体化钻孔除尘装置及该装置的使用方法

    公开(公告)号:CN111535761A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010297638.1

    申请日:2020-04-16

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明公开了一种旋风泡沫一体化钻孔除尘装置及该装置的使用方法,属于矿井钻孔除尘技术领域。其包括孔口排尘单元和二次处理回收单元,孔口排尘单元用于将钻孔过程中产生的大粒径粉尘去除,二次处理回收单元包括气体放大机构、旋风除尘器、喷雾除尘器及激光粉尘测定机构,气体放大机构位于所述的孔口排尘单元与所述的旋风除尘器之间连接的管道上,旋风除尘器包括容器本体,容器本体的下半部分为锥形,上半部分为倒锥形,经过旋风处理后的气流通过气体出口排出。本发明利用离心、泡沫除尘原理捕尘,运用旋风除尘器和喷雾除尘器来进行除尘,运用光传感器来调控泡沫发生器的工作,可以实现方便、智能、高效除尘。

    一种热障涂层服役工况模拟试验用涡轮模型

    公开(公告)号:CN109339868B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201811505725.0

    申请日:2018-12-10

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明公开了一种热障涂层服役工况模拟试验用涡轮模型,包括:转轴、工作叶片涡轮盘、工作叶片、导向叶片、机匣和固定件;工作叶片涡轮盘固定套设在转轴上,工作叶片涡轮盘的圆周上设置有多组工作叶片;机匣与工作叶片涡轮盘平行且间隔预设距离,机匣上设置有环形的通道,通道与工作叶片的位置相对应;导向叶片为多组,固定设置在通道内;固定件与机匣固定连接,用于将机匣固定到预设位置;转轴和工作叶片涡轮盘同轴,工作叶片和导向叶片上涂覆有热障涂层。本发明用于热障涂层高温、冲蚀、CMAS腐蚀、高速旋转、湍流、尾迹、热斑等复杂工况的模拟试验与测试,包括:工作叶片热障涂层的模拟考核与导向叶片热障涂层检测。

    一种氧化钇稳定的氧化锆非平衡四方相的低温化制备方法

    公开(公告)号:CN111020494A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911253783.3

    申请日:2019-12-09

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 一种氧化钇稳定的氧化锆非平衡四方相的制备方法,包括:将氧化钇稳定的氧化锆置入腔室中的靶材托上,并将所述腔室抽真空;将Al2O3基底处理后置入所述腔室,并将所述腔室抽真空;将所述腔室内的所述Al2O3基底加热至第一预设温度后,通入氧气,并将腔室内的压强维持在第一预设压强范围内;开启激光器进行薄膜沉积;沉积后以第一预设速率对所述腔室降温,降温至第二预设温度后,得到沉积于所述Al2O3基底上的具有多畴结构的氧化钇稳定的氧化锆非平衡四方相薄膜。通过本发明的制备方法,可以在相对较低的温度下获得稳定存在的纳米晶YSZ非平衡四方相。

    高温环境热障涂层表面和界面断裂韧性三点弯曲检测方法

    公开(公告)号:CN110823714A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911084204.7

    申请日:2019-11-07

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明公开了高温环境热障涂层表面和界面断裂韧性三点弯曲检测方法,包括:在基底层上以第一预设参数喷涂预设厚度的热障涂层;在所述热障涂层表面切割出预设深度的凹槽,得到模拟样品,其中,所述预设深度小于所述预设厚度;将所述模拟样品在预设温度下加热预设时间,得到待检样品;检测所述待检样品的表面断裂韧性和界面断裂韧性。实现了对热障涂层一次DIC观察,可以检测热障涂层的表面断裂韧性和界面断裂韧性两种性能,避免了现有热障涂层的表面断裂韧性和界面断裂韧性检测需要分别进行,通过DIC观察重复操作,复杂繁琐,耗时久的问题。从而提高了热障涂层表面断裂韧性和界面断裂韧性的检测效率,也减少了材料的损耗,节约了成本。

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