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公开(公告)号:CN114112891B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202111488717.1
申请日:2021-12-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高温高压水环境旋转电极结构材料试验机,包括高压釜,高压釜包括釜体和釜盖,釜体侧壁上开设有两个对称的电极孔,用于安装对电极和参比电极;釜盖上设置有空心转轴,空心转轴穿过釜盖,空心转轴内穿设有工作电极;工作电极位于高压釜内的一端与试件电连接,另一端通过空心转轴引出,并与空心转轴的上部端口之间密封;空心转轴位于高压釜内的一端与试件绝缘连接,另一端与驱动机构传动连接,驱动机构用于驱动空心转轴转动,从而通过空心转轴带动试件在高压釜内旋转。本发明的设计原理简单,操作简便易行,在流动加速腐蚀等性能测试设备中功能强大,可以实现工业化生产。(56)对比文件辛龙.核电Inconel 690TT合金微动磨损行为及损伤机理研究《.中国博士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》.2018,(第8期),第B022-4页.马凤莲.水泵轴承封油结构的改造《.通用机械》.2015,(第6期),第64-66页.Guo, Hong 等.Multi-physics design ofa novel turbine permanent magnetgenerator used for downhole high-pressurehigh-temperature environment《.IETELECTRIC POWER APPLICATIONS》.2013,第7卷(第3期),第214-222页.Hu, Ying 等.Corrosion Behavior ofL245N Standard Steel in CO2 SaturatedBrine under Flow Condition《.METALS》.2021,第11卷(第6期),第880页.吕红民 等.地转效应实验平台低转速下均匀度相位分布测量《.青岛海洋大学学报》.1995,第25卷(第01期),第37-42页.王维珍 等.三电极海水腐蚀动态试验装置的研制《.材料保护》.2013,第46卷(第08期),第58-61页.
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公开(公告)号:CN108519298A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810309631.X
申请日:2018-04-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N3/28
Abstract: 本发明属于金属材料力学、腐蚀等性能测试分析领域,具体涉及一种高温水蒸汽环境蠕变持久试验机,所述高温水蒸汽环境蠕变持久试验机包括电阻加热炉、水蒸汽环境模拟单元、水蒸汽发生单元和蠕变持久加载单元;所述水蒸汽环境模拟单元与所述水蒸汽发生单元和所述蠕变持久加载单元连接;所述水蒸汽环境模拟单元置于所述电阻加热炉中。本发明通过电阻加热炉、水蒸汽发生单元、水蒸汽预加热器等有效配合,实现火电、核电等领域高温结构水蒸汽服役环境的模拟,配合蠕变持久加载单元完成上述结构材料高温水蒸汽近服役环境下的蠕变持久等力学性能以及受力情况下高温水蒸汽腐蚀性能测试和结构失效分析。
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公开(公告)号:CN107831061A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711150865.6
申请日:2017-11-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N1/42
CPC classification number: G01N1/42
Abstract: 本发明提供一种蠕变持久试验机用样品快速冷却设备,应用于金属材料长时蠕变持久性能测试和寿命评估过程中组织结构分析。本发明采用液氮冷却环境箱托架和轨道移动定位设计,可以在蠕变持久试验进行到规定时间时,快速的将液氮冷却环境箱移动至蠕变持久试验机高温加热炉位置并与其开口对接,准确定位后,迅速完成液氮冷却环境箱与高温加热炉之间的切换,利用环境箱液氮冷却系统实现高温蠕变持久测试样品的快速冷却。在试验过程中通过快速冷却保持材料实时组织结构特征,解决了高温蠕变持久测试样品组织结构在线实时分析难题。该设备方法简便易行,在蠕变持久试验机及其他领域高温样品快速冷却处理中容易实现,可以实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN107576576B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN201710946635.4
申请日:2017-10-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明是一种能够对内部通有超临界水的管子试样进行加载的实验系统。该系统包括三个主要部分:管子回路、管子试样夹持系统、管子试样加载系统。该实验系统可以对内部通入高温高压水的管子试样进行加载,适用于内部具有复杂流动液体同时受复杂载荷耦合作用下管子试样的腐蚀、应力腐蚀、腐蚀疲劳和流动促进腐蚀等方面的测试研究。可以模拟超(超)临界火电站及超临界水冷堆中输水管路和热交换管的工况,对该工况下管子构件的服役失效行为进行相关测试、研究和评价。
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公开(公告)号:CN117705624A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311713471.2
申请日:2023-12-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及在线材料性能试验仪器技术领域,提供一种水汽环境微动磨损装置,包括:基座框体、主驱动模块、多载夹持模块、磨损模块、辅助驱动模块、水汽供给模块、循环过滤模块和顶部箱体,主驱动模块设置在基座框体一侧的顶部,多载夹持模块与通过主驱动模块固定连接设置在基座框体另一侧上方,辅助驱动模块设置在基座框体的内部,磨损模块通过与辅助驱动模块固定连接设置在多载夹持模块的下方,水汽供给模块通过基座框体固定并与多载夹持模块连通,顶部箱体设置在多载夹持模块的外侧,顶部箱体的底部与基座框体的顶部滑动装配,循环过滤模块通过基座框体固定并分别与顶部箱体和水汽供给模块连通。本发明可以提高水汽环境微动磨损的效率和精确度。
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公开(公告)号:CN106289668B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201610959833.X
申请日:2016-10-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01M3/22
Abstract: 本发明属于高温高压水环境下管道损伤检测领域,涉及一种利用硼泄漏检测高温高压水管道微裂纹的方法。所述方法用于高温高压水环境下管道的损伤检测,所述方法利用高温高压管内回路系统进行检测,所述高温高压管内回路系统的一部分为被测管道;在所述高温高压管内回路系统中加入硼酸溶液;然后将所述被测管道置于装有纯水的高温高压釜中,控制所述被测管道的管内压力大于所述高温高压釜内的压力,在高温高压釜中设置硼探测器,根据硼探测器的探测结果判断所述被测管道是否出现微裂纹。本发明所提供的高温高压水管道微裂纹检测方法简便可靠、适合试验室高温高压溶液试验管道微裂纹的探测,也适用于工程应用。
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公开(公告)号:CN116642616A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310509174.X
申请日:2023-05-08
Applicant: 北京科技大学 , 中机试验装备股份有限公司
IPC: G01L5/00
Abstract: 本发明涉及技术领域,提供一种用于高温高压水汽环境中试样摩擦力测量的装置,包括试样夹具以及对称设置并与试验夹具固定连接的多个微动测量机构,所述微动测量机构包括联轴器、传感器信号线传输连接件、中空连接杆、传感器、第一拉杆、第二拉杆、第三拉杆、承压套筒、密封端盖以及紧固座,通过联轴器将动能传递给微动测量机构,能使试样夹具以微小振幅振动。根据本发明示例性实施例的用于高温高压水汽环境中试样摩擦力测量的装置,可以解决高压釜密封结构对测力传感器干扰的问题,实现两个试样之间的摩擦力的精确测量,适用于高压水环境下的测量。
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公开(公告)号:CN107576576A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710946635.4
申请日:2017-10-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明是一种能够对内部通有超临界水的管子试样进行加载的实验系统。该系统包括三个主要部分:管子回路、管子试样夹持系统、管子试样加载系统。该实验系统可以对内部通入高温高压水的管子试样进行加载,适用于内部具有复杂流动液体同时受复杂载荷耦合作用下管子试样的腐蚀、应力腐蚀、腐蚀疲劳和流动促进腐蚀等方面的测试研究。可以模拟超(超)临界火电站及超临界水冷堆中输水管路和热交换管的工况,对该工况下管子构件的服役失效行为进行相关测试、研究和评价。
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公开(公告)号:CN104458470B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201410758286.X
申请日:2014-12-10
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种对具有内外流动高温水的管子试样的加载系统。该系统包括高压釜、高压釜内试样夹持系统、高压釜外加载系统。该装置可以对管子试样内外具有不同温度、不同压力和水化学的试验管进行加载,适用于试验管内外具有复杂流动和试验管复杂载荷耦合作用下管子试样的腐蚀、应力腐蚀、腐蚀疲劳和流动促进腐蚀等方面的测试。特别地,可以模拟核反应压水堆中蒸汽发生器热交换管的工况,对热交换管进行相关测试、研究和评价。
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公开(公告)号:CN106546389A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610959834.4
申请日:2016-10-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01M3/04
CPC classification number: G01M3/04
Abstract: 本发明属于高温高压水汽环境管道损伤检测领域,具体涉及检测亚临界、超临界或超超临界水汽管道微裂纹的方法。所述方法首先利用湿度传感器检测待测水汽管道被测区域外侧密封套管内的湿度,根据湿度传感器的检测结果来判断待测水汽管道的被测区域是否出现贯穿微裂纹。本发明所述方法在密封套管内安装湿度传感器即可实现,工艺简便,适合应用于亚临界、超临界或超超临界电站管道和试验管道的损伤检测。
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