- [檢測百科]分享:鉆柱轉(zhuǎn)換接頭斷裂原因分析2021年06月08日 13:27
- 白 強1,馬健強2,韓新泉2,李德君1,劉 強1 (1.中國石油集團石油管工程技術(shù)研究院 石油管材及裝備材料服役行為與結(jié)構(gòu)安全國家重點實驗室,西安 710077; 2.中石油煤層氣有限責任公司,北京 100028) 摘 要:通過斷口宏微觀分析、金相檢驗、化學成分分析、力學性能試驗等方法,結(jié)合結(jié)構(gòu)因素和 服役工況條件分析,對某油井發(fā)生的鉆柱轉(zhuǎn)換接頭斷裂失效原因進行了分析.結(jié)果表明:該鉆柱轉(zhuǎn) 換接頭失效模式為疲勞斷裂;接頭彎曲強度比偏低以及內(nèi)螺紋根部應力集中嚴重是導致其過早發(fā) 生
- 閱讀(35) 標簽:金相分析|失效分析
- [檢測百科]分享:近海含SO2 環(huán)境中高壓隔離開關(guān)鋁合金部件的組織 及腐蝕特征2021年06月04日 14:43
- 亞洲最大的臺山火力發(fā)電廠10km。應用環(huán)境不僅濕潤而且富含腐蝕介質(zhì)SO2 和 Cl- ,這必然會加重鋁合金的腐蝕。本工作分析了該變電站高壓隔離開關(guān)用2A12T4鋁合金管材和板材的組織特征以及腐蝕產(chǎn)物,對變電站維護以及安全運行具有較為重要的意義洲最大的臺山火力發(fā)電廠10km。
- 閱讀(32) 標簽:金屬材料檢測|疲勞試驗|腐蝕試驗
- [檢測百科]分享:三類內(nèi)應力之間的關(guān)系及其對疲勞的作用2021年06月03日 10:25
- 白 濤1,何家文2 (1.昌宇應力技術(shù)(上海)有限公司,上海200122;2.西安交通大學,西安710049) 摘 要:系統(tǒng)闡述了三類內(nèi)應力的分類和內(nèi)在關(guān)系,指出除了業(yè)內(nèi)熟知的殘余應力外,微觀應力尤其是第二類內(nèi)應力亦具有重要的工程應用價值,并給出了第二類內(nèi)應力可能的測試手段———聚 焦離子束(FIB)微創(chuàng)法,最后分別對三類內(nèi)應力對材料疲勞性能的影響及作用進行了詳細的分析和闡述. 關(guān)鍵詞:內(nèi)應力;殘余應力;微觀應力;聚焦離子束(FIB);疲勞
- 閱讀(98) 標簽:
- [檢測百科]分享:耐蝕鋼筋研究現(xiàn)狀及腐蝕評價方法分析2021年05月24日 18:19
- 在通常情況下,鋼筋是非常耐蝕的。這是因為在高堿性的混凝土中,鋼筋表面會形成一層鈍化膜,可以有效阻止鋼筋發(fā)生腐蝕。
- 閱讀(10) 標簽:腐蝕試驗|疲勞試驗|金屬材料檢測
- [檢測百科]力學檢測項目簡析2020年09月27日 16:07
- 拉伸試驗,主要依據(jù)金屬材料的抗拉強度及屈服強度進行相應測試。根據(jù)檢測后試驗的斷后伸長率,斷面收縮率,屈服以及抗拉強度來判定。該試件材料的拉伸性能。
- 閱讀(45) 標簽:力學試驗|拉伸試驗|硬度試驗|金屬疲勞測試
- [檢測百科]金屬拉伸扭轉(zhuǎn)試驗性能分析解析2020年09月24日 16:17
- 金屬材料的重要的物理性能測試主要包括了:(1)拉伸試驗(高溫、室溫、低溫)。拉伸試驗是金屬材料物理性能測試的非常重要的一個部分,它是通過變化金屬材料所處位置的穩(wěn)定條件進行的實驗,可以測出金屬材料的拉伸性質(zhì);(2)彎曲試驗。金屬材料的疲勞性能可通過金屬材料的應力測試;(3)沖擊試驗(高溫、室溫、低溫)。
- 閱讀(93) 標簽:金屬材料檢測|力學試驗
- [檢測百科]結(jié)構(gòu)疲勞的方法及應力疲勞壽命分析2020年09月14日 16:03
- 如果我們把眾多的結(jié)構(gòu)件按照受力形式區(qū)分有承載式結(jié)構(gòu)件,也有非承載是結(jié)構(gòu)件。這里介紹的是承載式結(jié)構(gòu)件的常見疲勞試驗方法,也是行業(yè)里比較主流的試驗方法。某點或某些點承受 擾動應力 ,且在 足夠多的循環(huán)擾動作用 之后形成裂紋或完全斷裂的材料中發(fā)生的局部的、永久結(jié)構(gòu)變化的發(fā)展過程,稱為疲勞。由此,可以確定對結(jié)構(gòu)進行疲勞設(shè)計的兩個必要條件:
- 閱讀(55) 標簽:力學試驗|金屬材料檢測|疲勞試驗
- [檢測百科]論機械疲勞性能對于產(chǎn)品安全的重要性2020年09月14日 15:14
- 對于疲勞測試而言,機械性能測試對于產(chǎn)品的安全性來說起著舉足輕重的作用。在機械運轉(zhuǎn)的過程之中,隨著機械零部件的不斷振動,將會不可避免的帶來磨損。隨著使用過程之中,機械振動的不斷加劇,會加速產(chǎn)品老化或者故障的風險。久而久之零部件就會出現(xiàn)失效的顯現(xiàn)。所以通過振動試驗來檢測機械的疲勞失效性能是一種既有理論依據(jù),操作上又簡單可行的試驗方法。
- 閱讀(69) 標簽:緊固件檢測|金屬材料檢測|金相分析
- [檢測百科]低周疲勞裂紋測試與緊固件斷后伸長量分析實驗2020年09月14日 13:34
- 只能依照實際的檢測情況,靈活挑選最適合的檢測手段。單就精度來說,要求不高的項目可以使用顯微鏡檢測方法。而要求較高精度檢測的,可以用鍍層檢測的方法來進行相應測試。 下面我們來談談,螺栓伸長量與低周疲勞之間所存在的一定聯(lián)系。試驗的背景是利用超聲螺栓預警測量儀對螺栓遭受的低周疲勞進行記錄。并詳細觀察螺栓遭受疲勞發(fā)生斷裂錢,伸長率所發(fā)生的變化。
- 閱讀(51) 標簽:緊固件檢測|疲勞試驗|無損檢測
- [檢測百科]金屬極限疲勞的測試方法及意義2020年09月10日 14:47
- 所謂的疲勞極限試驗是表示,材料遭遇無限次抵抗應力循環(huán)。而未見斷裂的材料強度性指標,而條件疲勞極限試驗,則表示材料抵抗規(guī)定次數(shù)的循環(huán)應力而不見斷裂的材料強度性指標。這2個指標所采用的試驗方法都是相同的。并且2者統(tǒng)稱為疲勞強度試驗。
- 閱讀(59) 標簽:力學試驗|疲勞試驗|金屬材料檢測
- [檢測百科]分析各類金屬材料的成分特性2020年09月07日 18:19
- 氧在鋼中是有害元素。它是在煉鋼過程中自然進入鋼中的,盡管在煉鋼末期要加入錳、硅、鐵和鋁進行脫氧,但不可能除盡。氧在鋼中以FeO、MnO、SiO2、Al2O3等夾雜形式,使鋼的強度、塑性降低。尤其是對疲勞強度、沖擊韌性等有嚴重影響。
- 閱讀(51) 標簽:緊固件檢測|失效分析|金屬材料檢測
- [檢測百科]葉片螺栓檢測所存在的優(yōu)缺點以及改進方法2020年08月25日 16:32
- 在風電螺栓檢測的程之中,常用超聲波檢測、磁粉探傷以及射線檢測等檢測方式來檢驗其材料表面的缺陷以及關(guān)鍵性能。但是往往由于檢測手段的種種缺陷使得傳統(tǒng)的無損檢測無法達到檢測的預期效果。所以必須使用一種全新的疲勞測試方法進行具體的測試。
- 閱讀(142) 標簽:緊固件檢測|無損檢測
- [檢測百科]金屬疲勞性能測試方法有哪些?2020年08月25日 16:18
- 日常的疲勞測試工作中單點疲勞、高頻振動疲勞以及超聲疲勞試驗法等均是企業(yè)比較熱門的疲勞檢測項目。下面我們就重點圍繞這些相關(guān)的疲勞檢測項目來進行詳細的特點剖析。
- 閱讀(53) 標簽:緊固件檢測|金屬材料檢測|失效分析
- [檢測百科]緊固件疲勞斷口形貌分析2020年08月21日 14:37
- (1) 42CrMo鋼輪轂固定螺栓疲勞斷口形貌 42CrMo鋼輪轂固定螺栓,服役一段時間后在桿部螺紋收尾處斷裂,斷口邊緣有塑性變形痕跡,斷面有疲勞弧線,擴展區(qū)可見犁溝狀擠壓磨損痕跡及疲勞條帶,并伴有二次裂紋,屬疲勞斷裂,斷口形貌見圖9-1和圖9-2。 圖9-1斷面海灘花樣 圖9-2 斷面疲勞條帶 (2)42CrMo雙頭螺栓疲勞斷口形貌 42CrMo鋼六角頭螺栓服役一段時間后在頭桿部開裂, 斷面平整光亮,呈金屬本色,未見明顯塑性變形,斷面可見明顯疲勞弧
- 閱讀(318) 標簽:緊固件檢測|金屬材料檢測|失效分析
- [檢測百科]特種螺栓斷裂檢測內(nèi)容與失效分析2020年08月12日 14:52
- 疲勞源區(qū)可見疲勞臺階,源區(qū)附近的斷口表面平坦、光滑、細密,疲勞擴展區(qū)斷面粗糙;整個斷口可見大量疲勞條帶和疲勞弧形,從疲勞弧線位置和區(qū)域判斷,斷口上瞬斷區(qū)面積很小,不到斷口總面積的5%。
- 閱讀(125) 標簽:緊固件檢測|失效分析|金屬材料檢測
- [檢測百科]高強度螺栓疲勞斷裂失效如何檢測2020年08月07日 15:49
- 取該批10件螺栓進行楔負載試驗,實驗嚴格控制拉伸速度與楔墊角度。試驗分成兩組,其中5個采用方孔楔墊,邊長9.86mm,另外5個為圓孔楔墊,孔徑13.40mm,兩組螺栓分別有一個掉頭。通過對10個螺栓的6°楔負載試驗結(jié)果分析,基本排除試驗方法及設(shè)備的影響,將兩掉頭螺栓標記為1號,2號。
- 閱讀(94) 標簽:緊固件檢測|金屬材料檢測|失效分析
- [檢測百科]高強度雙頭螺栓斷裂失效分析2020年08月05日 16:08
- 采用掃描電鏡觀察斷口的微觀形貌,可見疲勞源區(qū)域存在磨損疤痕,未發(fā)現(xiàn)夾雜和冶金缺陷,見圖11-77;圖11-78所示為疲勞擴展區(qū)放大后的形貌,可見一系列輪胎印狀疲勞條帶并伴有二次裂紋存在。
- 閱讀(136) 標簽:斷裂螺栓失效分析檢測|雙頭螺栓失效原因測試|螺栓斷口形貌分析