- [检测百科]分享:孔挤压强化对7A85铝合金锻件组织和疲劳性能的影响2021年08月23日 10:26
- 采用孔挤压方法对含孔的7A85铝合金锻件进行了强化,对比分析了孔挤压前后试样的疲劳寿命;通过扫描电镜、透射电镜以及X射线应力仪等研究了挤压前后试样的疲劳断口形貌、显微组织变化以及孔表层的残余应力场。结果表明:采用5.3%的挤压过盈量可达到最佳强化效果,其疲劳寿命是挤压强化前的11倍;孔挤压强化后,试样在强化层处产生位错缠结及残余压应力,可有效延缓疲
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- [检测百科]分享:核电金属材料拉伸试验不同标准体系要求的对比分析2021年08月10日 13:02
- 从引伸计、试验机、试样制备、试验温度要求、试验速率等5个方面对比分析了日本、中国、俄罗斯、欧盟、美国等国家和地区拉伸试验标准的差异,可知在引伸计、试样尺寸、试验速率上各标准之间差别较大.美国ASTM 标准相对其他标准对引伸计的要求更为严格,俄罗斯GOST 标准不使用引伸计;各标准对试样尺寸和参数的设置要求也不尽相同;只有日本JIS标准在试验速率方面考虑了材料弹性模量的特性.
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- [检测百科]分享:C5210磷青铜薄板微弯曲回弹的尺寸效应2021年08月06日 14:00
- 采用RGG2000型微机控制电子万能试验机,通过微弯曲试验,研究了C5210磷青铜薄板的厚度、晶粒尺寸以及弯曲半径等相关尺寸对其微弯曲回弹的影响.结果表明:C5210磷青铜薄板的厚度、晶粒尺寸和弯曲半径等对其回弹均有显著的影响,
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- [检测百科]分享:应力控制下7075GT651铝合金的疲劳断裂行为2021年08月04日 18:26
- 在不同应力幅下(60%σs,70%σs,80%σs,90%σs,σs 为试验合金屈服强度)对7075GT651铝合金进行了应力控制下的疲劳试验,研究了其循环应变响应,观察了疲劳断口形貌、表面损伤形貌以及显微组织,分析了疲劳裂纹的萌生及扩展机制.
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- [检测百科]分享:混凝土结构中NO2 -的不均匀性对钢筋宏电池 腐蚀行为的影响2021年08月03日 15:53
- 基于宏电池腐蚀理论,将阴极区钢筋和阳极区钢筋分别浇筑成两个独立的砂浆试块,并用导线将其连接成循环电路,通过断开和连接电路来控制钢筋的微电池腐蚀和宏电池腐蚀,再将不同浓度的NO2- 溶液分别添加到阴极试块和阳极试块中以模拟其渗透过程,通过比较NO2- 作用前后阴阳极钢筋之间宏电池腐蚀电流的大小,来评价阴阳极钢筋表面NO2- 的不均匀性对钢筋宏电池腐蚀行为的影响。
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- [检测百科]分享:裂纹圆棒法测PE100管材热熔对接接头的 抗慢速裂纹扩展性能2021年07月28日 13:45
- 张建国1,董俊华1,高炳军1,富阳2 (1.河北工业大学化工学院,天津300130;2.广东省特种设备检验研究院中山检测院,中山528400) 摘 要:采用裂纹圆棒(CRB)试验法对PE100管材热熔对接接头进行了不同载荷比的疲劳裂纹扩展(FCG)试验,研究了此对接接头的疲劳裂纹扩展机制,并通过外推法得到静载荷下的抗慢速裂纹扩展(SCG)性能.结果表明:当载荷比R 相同时,随着最大初始应力强度因子K max的增大,PE100管材热熔对接接头的疲劳裂纹扩展速率增大,疲劳寿命缩短
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- [检测百科]分享:考虑次裂纹时U71Mn钢的主裂纹扩展行为2021年07月21日 09:50
- 随着机车轮重、运行速度的不断提高,铁路钢轨出现疲劳失效的状况越来越多,疲劳损伤已成为钢轨损伤的主要类型之一[1G4].当钢轨踏面初始斜裂纹(斜线状裂纹)在钢轨踏面扩展时会使材料脱落形成坑洼,造成钢轨表面不平;当裂纹向钢轨体内扩展时会使钢轨因承载横截面减小而断裂.
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- [检测百科]分享:不同显微组织套管钻井用钢的拉伸性能与 疲劳裂纹扩展性能2021年07月14日 11:22
- 通过万能试验机、疲劳试验机、扫描电镜等设备研究了三种不同显微组织套管钻井用钢的拉伸性能和疲劳裂纹扩展性能,并建立了不同参数之间的定量关系.结果表明:回火马氏体钢的抗拉强度和屈服强度显著高于珠光体G铁素体钢的和铁素体G贝氏体G回火马氏体钢的;珠光体G铁素体钢的Paris常数m 最大、C 最小,回火马氏体钢的Paris常数m 最小、C 最大;对于具有相同或相近成分的钢来说,Paris常数m 随着屈服强度的增大而显著减小,Paris常数C 随着伸长率的增加而显著减小;不同钢的Paris常数C 随着Paris常数m 的减小而增大;
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- [检测百科]分享:加载频率对FV520BGI钢超高周疲劳性能的影响2021年07月12日 11:59
- 采用超声疲劳试验方法和常规疲劳试验方法,对FV520BGI钢在20kHz和140Hz频率下的超高周疲劳性能进行了研究,分析了加载频率对FV520BGI钢超高周疲劳性能的影响,并基于Basquin方程对超声疲劳试验数据进行了修正.结果表明:在应力幅值相同的情况下,试验钢的疲劳寿命随加载频率的提高而增加,而疲劳强度随加载频率的提高而降低;常规疲劳试验和超声疲劳试验下试验钢的疲劳断裂机制和断口形貌基本相同;修正后的超声疲劳试验数据与常规疲劳试验数据具有较好的相容性.
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- [检测百科]分享:裂纹圆棒法测PE100管材热熔对接接头的 抗慢速裂纹扩展性能2021年06月28日 11:14
- 采用裂纹圆棒(CRB)试验法对PE100管材热熔对接接头进行了不同载荷比的疲劳裂纹扩展(FCG)试验,研究了此对接接头的疲劳裂纹扩展机制,并通过外推法得到静载荷下的抗慢速裂纹扩展(SCG)性能.结果表明:当载荷比R 相同时,随着最大初始应力强度因子K max的增大,PE100管材热熔对接接头的疲劳裂纹扩展速率增大,疲劳寿命缩短;当K max相同时,随着R 的增大,疲劳裂纹扩展速率减小,疲劳寿命增大;
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- [检测百科]分享:不同条件下300M 钢的疲劳裂纹扩展行为2021年06月11日 16:47
- 对300M 钢在空气和质量分数3.5%NaCl水溶液中分别进行了疲劳裂纹扩展速率试验,得到了其疲劳裂纹扩展速率G应力强度因子范围曲线,并分别利用Paris公式和Walker公式对曲线进行了拟合;分析了应力比、腐蚀环境、频率对疲劳裂纹扩展速率的影响.结果表明:300M 钢的疲劳裂纹扩展速率随应力比的增加而增大;在相同应力比下,300M 钢在NaCl水溶液中的疲劳裂纹扩展速率在裂纹扩展前期比在空气中的快,在扩展后期则趋于一致;较低试验频率下300M 钢在裂纹扩展前期的疲劳裂纹扩展速率比在较高频率下的快.
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- [检测百科]分享:锅炉过渡段水冷壁15CrMoG钢连接管安装阶段 环向开裂的原因2021年06月09日 16:05
- 通过宏观形貌检查、化学成分分析、力学性能测试、显微组织观察和断口形貌分析等方法,探讨了某电厂2号锅炉过渡段水冷壁15CrMoG 钢连接管在安装阶段发生环向开裂的原因.。
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- [检测百科]分享:近海含SO2 环境中高压隔离开关铝合金部件的组织 及腐蚀特征2021年06月04日 14:43
- 亚洲最大的台山火力发电厂10km。应用环境不仅湿润而且富含腐蚀介质SO2 和 Cl- ,这必然会加重铝合金的腐蚀。本工作分析了该变电站高压隔离开关用2A12T4铝合金管材和板材的组织特征以及腐蚀产物,对变电站维护以及安全运行具有较为重要的意义洲最大的台山火力发电厂10km。
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- [检测百科]分享:耐蚀钢筋研究现状及腐蚀评价方法分析2021年05月24日 18:19
- 在通常情况下,钢筋是非常耐蚀的。这是因为在高碱性的混凝土中,钢筋表面会形成一层钝化膜,可以有效阻止钢筋发生腐蚀。
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- [检测百科]钢筋拉拔检测2020年11月11日 16:18
- 钢筋的拉拔试验,是结构钢检测之中非常重要的一项性能检测试验。检测要求。同批次、同型号、同规格试样进行成批次抽检。一般抽取的数量为1‰。最低不少于3根试样。
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- [检测百科]滚动轴承十大失效形式2020年11月10日 16:40
- 滚动轴承在使用的过程中,由于很多原因造成其性能指标达不到使用要求时就产生了失效或损坏。常见的失效形式有以下几点:
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- [检测百科]拉伸试验疲劳试验测试2020年10月14日 15:09
- 焊接方法分熔焊、压焊和钎焊三类,钎焊以其外形美观、高效率和可实现异种金属等特殊材料之间的连接等优势,得到了广泛的应用[6]。钎焊是采用熔点低于母材的钎料,在低于母材固相线、高于钎料液相线的操作温度下,通过熔化的钎料将母材连接在一起的焊接技术。
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- [检测百科]结构疲劳的方法及应力疲劳寿命分析2020年09月14日 16:03
- 如果我们把众多的结构件按照受力形式区分有承载式结构件,也有非承载是结构件。这里介绍的是承载式结构件的常见疲劳试验方法,也是行业里比较主流的试验方法。某点或某些点承受 扰动应力 ,且在 足够多的循环扰动作用 之后形成裂纹或完全断裂的材料中发生的局部的、永久结构变化的发展过程,称为疲劳。由此,可以确定对结构进行疲劳设计的两个必要条件:
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- [检测百科]低周疲劳裂纹测试与紧固件断后伸长量分析实验2020年09月14日 13:34
- 只能依照实际的检测情况,灵活挑选最适合的检测手段。单就精度来说,要求不高的项目可以使用显微镜检测方法。而要求较高精度检测的,可以用镀层检测的方法来进行相应测试。 下面我们来谈谈,螺栓伸长量与低周疲劳之间所存在的一定联系。试验的背景是利用超声螺栓预警测量仪对螺栓遭受的低周疲劳进行记录。并详细观察螺栓遭受疲劳发生断裂钱,伸长率所发生的变化。
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- [检测百科]金属极限疲劳的测试方法及意义2020年09月10日 14:47
- 所谓的疲劳极限试验是表示,材料遭遇无限次抵抗应力循环。而未见断裂的材料强度性指标,而条件疲劳极限试验,则表示材料抵抗规定次数的循环应力而不见断裂的材料强度性指标。这2个指标所采用的试验方法都是相同的。并且2者统称为疲劳强度试验。
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