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国家重点基础研究发展计划(2007CB209803973)

作品数:4 被引量:30H指数:3
相关作者:徐鸿毛雪平张立殷王岗陆道纲更多>>
相关机构:华北电力大学苏州热工研究院有限公司更多>>
发文基金:国家重点基础研究发展计划长江学者和创新团队发展计划更多>>
相关领域:一般工业技术机械工程电气工程金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇机械工程
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇电气工程

主题

  • 2篇低周
  • 2篇低周疲劳
  • 2篇水堆
  • 2篇基合金
  • 2篇合金
  • 2篇高温低周疲劳
  • 2篇超临界水堆
  • 1篇应力
  • 1篇应力-应变
  • 1篇蠕变
  • 1篇蠕变损伤
  • 1篇试验分析
  • 1篇镍基
  • 1篇镍基合金
  • 1篇外推
  • 1篇外推法
  • 1篇力学性能
  • 1篇高温拉伸
  • 1篇高温拉伸试验
  • 1篇NI基合金

机构

  • 4篇华北电力大学
  • 2篇苏州热工研究...

作者

  • 4篇毛雪平
  • 4篇徐鸿
  • 3篇王岗
  • 3篇陆道纲
  • 3篇张立殷
  • 2篇薛飞
  • 2篇余伟炜
  • 1篇郭琦
  • 1篇胡苏阳
  • 1篇张声远
  • 1篇陆道钢

传媒

  • 1篇动力工程
  • 1篇核动力工程
  • 1篇原子能科学技...
  • 1篇中国电机工程...

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2010
  • 1篇2009
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
P92钢高温低周疲劳的实验研究被引量:7
2010年
由于高的热效率和简单的系统组成,超临界水堆(SCWR)被认为是第四代核反应堆的一种选择。超临界水堆的关键问题之一是核心部件尤其是燃料组件包壳的材料。这些材料在高温下的力学性能、腐蚀和应力腐蚀开裂敏感性以及抗辐射性能等对核电厂的安全运行至关重要。本文对SCWR包壳候选材料的F/M类材料P92钢进行了高温低周疲劳实验研究。实验温度为600和650℃,控制方式为总应变控制,应变范围均为±0.2%~±0.6%。实验结果表明,在两种温度下,P92钢均为循环软化材料,但未出现循环稳定现象。由于温度升高,塑性增强,P92钢在650℃下的宏观裂纹出现周次比率随应变范围的增加,下降比较平缓,且650℃下的失效寿命显著高于600℃下的失效寿命。并得到了两种温度下的稳定循环应力-塑性应变的关系以及循环失效寿命和应变的关系。
毛雪平陆道纲徐鸿张立殷王岗薛飞余伟炜
关键词:P92钢超临界水堆
应变控制下具有保持时间的镍基合金C276高温低周疲劳实验研究被引量:5
2010年
由于高的热效率和简单的系统组成,超临界水堆已经被选为第4代反应堆概念机组。实现超临界水堆的关键之一是重要部件尤其是燃料组件包壳材料的高温力学性能。该文以镍基合金C276为研究对象,对其进行应变控制下具有保持时间的高温低周疲劳实验研究。实验温度为650℃,对称梯形波,最大拉压应变保持时间分别为0,30s和60s,应变范围均为±0.3%~±0.5%。对镍基合金C276在有应变保持情况下的循环应力特征、应力松弛规律、控制应变与循环应力的关系、应变与寿命的关系进行了分析。实验结果表明:Ni基合金C276为循环硬化材料,应变保持强化了循环硬化效应;给出了有保持情况下的频率修正循环应力-应变关系公式和有应变保持的频率修正应变-寿命公式。
毛雪平陆道纲徐鸿张立殷王岗薛飞余伟炜
关键词:NI基合金超临界水堆
镍基合金C276蠕变损伤的实验研究被引量:1
2013年
在650℃、700℃和750℃条件下对超临界水堆(SCWR)包壳候选材料之一镍基合金C276进行高温蠕变试验,采用损伤力学方法对试验数据进行计算分析,分别对由Kachanov和基于θ外推法的Norton蠕变损伤公式计算的损伤因子进行比较。分析结果表明:3种温度下采用Kachanov公式计算的蠕变损伤趋于一致;采用θ外推法拟合的蠕变曲线与试验蠕变曲线吻合很好;Norton公式计算表明损伤开始发生在0.3~0.4寿命左右,Kachanov公式计算的损伤因子偏保守。
毛雪平郭琦张声远胡苏阳陆道纲徐鸿
关键词:镍基合金蠕变损伤
镍基合金C276高温拉伸力学性能的试验分析被引量:19
2009年
在500-650℃高温条件下对镍基合金C276进行了拉伸力学试验.为了准确分析该材料的力学性能,采用真实应力、应变对试验数据进行了处理,分析了温度对弹性模量、屈服应力、断裂强度以及延伸率的影响,给出了该材料在真实应力、应变下各温度的应力-应变硬化系数,以及屈服强度和断裂应力随温度变化的关系曲线.结果表明:镍基合金C276在高温下具有屈服流变现象和良好的塑性.
毛雪平王岗张立殷徐鸿陆道钢
关键词:高温拉伸试验应力-应变力学性能
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