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国家重点基础研究发展计划(2011CB610504)

作品数:3 被引量:9H指数:2
相关作者:陆永浩李杰辛龙马妙杨海波更多>>
相关机构:北京科技大学更多>>
发文基金:国家重点基础研究发展计划中央高校基本科研业务费专项资金国家科技重大专项更多>>
相关领域:金属学及工艺机械工程一般工业技术更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 2篇金属学及工艺
  • 2篇核科学技术
  • 1篇机械工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 2篇电站
  • 2篇镍合金
  • 2篇微动
  • 2篇微动磨损
  • 2篇磨损
  • 2篇核电
  • 2篇核电站
  • 2篇合金
  • 1篇原位拉伸
  • 1篇膨胀节
  • 1篇微动磨损特性
  • 1篇微裂纹
  • 1篇相界
  • 1篇裂纹萌生和扩...
  • 1篇裂纹萌生与扩...
  • 1篇流动加速腐蚀
  • 1篇马氏体
  • 1篇纳米
  • 1篇纳米化
  • 1篇空蚀

机构

  • 3篇北京科技大学
  • 2篇中国科学院金...

作者

  • 3篇陆永浩
  • 2篇刘春波
  • 2篇郑玉贵
  • 1篇姜胜利
  • 1篇朱晓锋
  • 1篇杨海波
  • 1篇马妙
  • 1篇辛龙
  • 1篇李杰

传媒

  • 1篇北京科技大学...
  • 1篇材料科学与工...
  • 1篇工程科学学报

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 2篇2011
3 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
核电站材料流动加速腐蚀失效分析和计算模拟研究
流动加速腐蚀(FAC)是核电站尤其是二回路中最为常见的失效机制之一。FAC导致过流管线和液体容器的壁面减薄,如未及时发现,最终可能会突然发生破裂,导致高温液体和蒸汽外泄,损坏周围的设备,严重时还会造成人员伤亡。FAC所引...
刘春波姜胜利胡红祥郑玉贵
关键词:流动加速腐蚀核电CFD模拟
文献传递
核电站波纹管膨胀节液滴冲蚀的实验研究与计算模拟
<正>核电站管道系统在运行过程中由于其热胀冷缩及振动难以避免而产生位移,波纹管膨胀节作为一种柔性连接装置用来补偿这些位移。在某核电站一次例行检修时,发现凝汽器波纹管外壁因严重的液滴冲刷磨损而减薄,波纹管的特殊结构(波纹结...
胡红祥刘春波郑玉贵
关键词:波纹管空蚀
文献传递
Inconel600合金高温微动磨损特性被引量:2
2015年
采用SRV-Ⅳ高精度微动磨损试验机研究核电材料Inconel600合金的高温微动磨损行为和机制.温度升高有利于黏着区的形成,抑制微滑区的产生,促使摩擦系数和磨损量逐渐减小.摩擦氧化主要发生在环状滑动区,中心黏着区相对很少.高温下氧元素分布较室温下的更加聚集.中心黏着区表面氧含量较低,表层大量存在Ni、Cr和Fe的单质.磨痕表面氧化物由Ni O、Cr2O3和Fe3O4组成.室温和高温条件下磨痕表面中心黏着区和环状滑动区交界处产生了微裂纹,高温下裂纹萌生在微滑区,与室温下相比,高温下裂纹萌生的数量更少,长度更短.
辛龙马妙陆永浩
关键词:镍合金高温微动磨损
相界面对核电Z3CN20-09M不锈钢裂纹萌生和扩展的影响
2013年
为研究国产核级主管道不锈钢Z3CN20-09M中奥氏体/铁素体相界面在裂纹萌生与扩展过程中的作用,通过扫描电镜原位拉伸技术对核级主管道不锈钢在拉伸过程中的组织形变、微裂纹的萌生与扩展进行原位观察,对断口进行了分析.研究表明,在拉伸过程中,微裂纹优先在杂质颗粒和相界位置萌生.当铁素体/奥氏体界面垂直于拉伸方向时,裂纹倾向于沿相界萌生,并沿相界扩展;当铁素体/奥氏体界面平行于拉伸方向时,微裂纹在相界开裂,并垂直于界面扩展,主裂纹发生偏折,界面在裂纹扩展过程中起阻碍作用.
朱晓锋陆永浩杨海波
关键词:原位拉伸奥氏体裂纹萌生与扩展
位移幅值对Inconel600合金微动磨损性能和机制的影响被引量:7
2014年
采用高精度微动磨损试验机SRV Ⅳ研究蒸汽发生器传热管材料Inconel600合金在不同位移幅值下的微动磨损行为,分析了位移幅值对摩擦因数和磨损体积的影响.采用光学显微镜和扫描电子显微镜观察磨损表面和截面的形貌,并用透射电子显微镜对摩擦学转变组织进行观察.结果表明:随位移幅值的增加,摩擦因数和磨损体积逐渐增大,材料的微动行为先后经历以黏着为主的部分滑移区以及滑动为主的完全滑移区;磨损机制也由黏着磨损逐步转变为氧化磨损和剥层磨损的共同作用;微裂纹出现在黏着区域和滑动区域的交界处以及滑动区域内;黏着区氧分布密度和磨痕外基体的相一致,氧化主要发生滑动区域;磨痕亚表层的组织发生了严重的塑性变形,产生纳米化现象,摩擦学转变组织的晶粒尺寸约100 nm,远小于原始组织的15~30μm.
李杰陆永浩
关键词:镍合金微动磨损微裂纹纳米化
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