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公开(公告)号:CN113008679B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110236711.9
申请日:2021-03-03
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于持久试验的蠕变速率测量方法。该蠕变速率测量方法包括:利用持久蠕变试验机对替代试样进行前期持久试验,并利用引伸计测量每次调平时持久蠕变试验机中试样端拉杆的位移量并记录;利用持久蠕变试验机对待测试样进行正式持久试验,并记录持久蠕变试验机的调平时间;根据前期持久试验中每次调平时试样端拉杆的位移量,确定正式持久试验中每次调平时试样端拉杆的位移量;根据正式持久试验中每次调平时的位移量和调平时间,计算待测试样的蠕变速率。本发明实施例解决了现有蠕变试验中需要满足安装引伸计而进行特定尺寸和形状的加工的问题,能够降低加工要求,节约成本,使蠕变性能的测量过程更简单易操作。
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公开(公告)号:CN117451605A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311522464.4
申请日:2023-11-15
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种持久寿命的试验设备、预测方法、设备及存储介质,该设备包括:供气模块、温度调节模块、第一压力调节模块、第二压力调节模块以及数据采集模块,供气模块通过第一压力调节模块与试验样管的一端连通,试验样管的另一端与第二压力调节模块连通,供气模块用于向试验样管的内部通入二氧化碳,第一压力调节模块以及第二压力调节模块用于将试验样管中二氧化碳的压力调节为试验压力,温度调节模块用于将试验样管中二氧化碳的温度调节为试验温度,数据采集模块用于采集试验样管在试验温度以及试验压力的超临界二氧化碳环境中的实际持久寿命以及实际腐蚀信息,通过该设备可以帮助确定超临界二氧化碳布雷顿循环系统中管道的持久寿命。
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公开(公告)号:CN116702463A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310639018.5
申请日:2023-06-01
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例公开一种受热面管的剩余寿命预测方法、装置、设备和存储介质,受热面管的剩余寿命预测方法包括:实时获取受热面管的在线状态检修数据;基于在线状态检修数据和火电机组历次检修的历史数据,确定受热面管的氧化数学模型;基于受热面管的材质,确定受热面管的寿命评估数学模型;基于氧化数学模型和寿命评估数学模型,预测受热面管的剩余寿命。本发明基于在线状态检修数据和受热面管的材质确定氧化数学模型和寿命评估数学模型,利用两个模型对受热面管进行评估,能够快速又无损地实现受热面管的剩余寿命预测。
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公开(公告)号:CN114880855A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210516811.1
申请日:2022-05-12
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种受热面管材剩余寿命状态的监测方法及监测装置系统,结合环境特征参数以及受热面管材投运时间、壁厚、胀粗、老化等离线数据,对模型初始值、状态参数进行重置,建立了能够显示受热面管材剩余寿命状态的参数模型,实现了对受热面管材剩余寿命状态的动态监测,适合大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN119380858A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411500706.4
申请日:2024-10-25
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: G16C20/30 , G06F30/23 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种基于有限元计算分析的高温合金铸锭开坯工艺,该工艺包括:建立坯料的有限元模型,进行参数赋予和网格划分;将开坯所需的传热工序和变形工序组合成流程链;使用有限元分析软件依次对所述流程链包含的工序中的坯料进行计算,根据计算结果确认开坯工艺的合理性。该工艺考虑了坯料预热、坯料转移、镦粗后空冷、二次加热及多道次拔长等工艺过程的温度场变化及其对应变场的影响,确定大尺寸铸锭保证锻坯锻透性及变形均匀性的开坯工艺,可为镍基高温合金的大尺寸铸锭开坯工艺设计提供指导。
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公开(公告)号:CN119223638A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411482733.3
申请日:2024-10-23
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Inventor: 田根起 , 朱毕焱 , 李强 , 杨宇 , 朱伟阳 , 张作贵 , 王苗苗 , 崔正强 , 倪一帆 , 王峥 , 侍克献 , 杨昌顺 , 王勇 , 王家鋆 , 李孝品 , 赵双群 , 王延峰
Abstract: 本发明涉及重型燃气轮机和航空发动机工程试验检测技术领域,具体公开了一种用于压气机和透平的疲劳寿命试验装置,用于检测叶根或轮槽的疲劳寿命,其中,固定夹具用于夹持定位模拟试验件,第一加载夹具与第二加载夹具沿竖直方向相对且同轴设置,模拟试验件同轴安装于第一加载夹具,固定夹具同轴安装于第二加载夹具,加载机构被配置为用于向第一加载夹具与第二加载夹具施加轴向作用力。在疲劳寿命试验中,在固定夹具对模拟试验件进行夹持固定的基础上,通过第一加载夹具与第二加载夹具来确保沿竖直方向上具有较好的对中同轴度,实现加载机构载荷的有效传递,获得较为准确的模拟试验件疲劳寿命。
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公开(公告)号:CN114880855B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202210516811.1
申请日:2022-05-12
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种受热面管材剩余寿命状态的监测方法及监测装置系统,结合环境特征参数以及受热面管材投运时间、壁厚、胀粗、老化等离线数据,对模型初始值、状态参数进行重置,建立了能够显示受热面管材剩余寿命状态的参数模型,实现了对受热面管材剩余寿命状态的动态监测,适合大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN118668035A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410705279.7
申请日:2024-06-03
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: C21D1/00 , C21D6/00 , G16C60/00 , G16C20/10 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/18
Abstract: 本发明提供一种修复铁素体耐热钢韧性和蠕变性能的热处理方法,该热处理方法包括:对铁素体耐热钢的化学组成进行热力学计算,结合固态相变理论,确定溶解Laves相的热处理工艺;按照该热处理工艺,对待修复铁素体耐热钢进行热处理,完成修复。该热处理方法可以降低或消除耐热钢中硬脆相Laves相的尺寸和含量,降低应变集中程度;修复部件材料的韧性,避免部件发生脆性断裂;修复部件材料的高温强度,提高机组运行安全性。
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公开(公告)号:CN117390811A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311461754.2
申请日:2023-11-06
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/27 , G06F18/214 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例公开了一种受热面管健康度计算方法、装置、电子设备和存储介质,该方法包括:获取高温材料数据库中电厂锅炉的运维历史数据;基于运维历史数据确定锅炉的受热面管的关键影响位置和各个影响因素;基于受热面管的关键影响位置和各个影响因素确定各个影响因素和材料累积损伤的关系规律;基于关系规律建立受热面管关键位置的目标健康度计算模型。本发明实施例的方法可以关注到影响受热面管寿命的各个影响因素,根据各个影响因素和材料累积损伤的关系规律准确地计算出受热面管的健康度,进一步提高了预估受热面管的剩余寿命的准确性,为电厂机组的安全运行提供技术保障。
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公开(公告)号:CN113008679A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110236711.9
申请日:2021-03-03
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于持久试验的蠕变速率测量方法。该蠕变速率测量方法包括:利用持久蠕变试验机对替代试样进行前期持久试验,并利用引伸计测量每次调平时持久蠕变试验机中试样端拉杆的位移量并记录;利用持久蠕变试验机对待测试样进行正式持久试验,并记录持久蠕变试验机的调平时间;根据前期持久试验中每次调平时试样端拉杆的位移量,确定正式持久试验中每次调平时试样端拉杆的位移量;根据正式持久试验中每次调平时的位移量和调平时间,计算待测试样的蠕变速率。本发明实施例解决了现有蠕变试验中需要满足安装引伸计而进行特定尺寸和形状的加工的问题,能够降低加工要求,节约成本,使蠕变性能的测量过程更简单易操作。
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