本发明提供一种基于蠕变变形机制的高温蠕变寿命预测方法,包括在不同试验温度下,对材料进行不同应力水平的蠕变断裂试验;根据蠕变断裂试验,建立稳态/最小蠕变应变率与应力σ、温度T之间的函数关系,记为式1;根据式1,得到蠕变应变ε随蠕变时间t变化的关系,记为式2;根据式2,得到蠕变断裂时间tr的计算式;考虑晶粒尺寸影响,得到修正的蠕变断裂时间tr′;采用90%断裂寿命处的应变作为蠕变延性修正延性耗竭法,得到蠕变应变ε0.9与的关系;根据tr′、ε0.9的表达式,得到蠕变寿命计算式。本发明高温蠕变寿命预测方法考虑不同蠕变机制作用、尺寸效应以及蠕变断裂时塑性变形的影响,能精确预测材料在高温蠕变下的寿命。
📄 2022112604613
📂 G01N3_08
👤 浙江工业大学
📅 2022-10-14
本发明提供一种耐高温蠕变的高性能镁合金材料及其制备方法,属于金属结构材料领域。该高强度稀土-镁合金材料成分配比如下:Mn:0.5-2.0wt.%;Nd:4.0-9.0wt.%;Ni:2.0-4.0wt.%,其余为Mg,不可避免的加入其它杂质含量≤0.03wt.%。该合金是通过铸造+匀质化处理+热挤压+时效处理制备而成。本发明通过向镁合金中加入特定百分含量的合金化元素,采用一定的制备工艺在镁合金中形成了一种新型的Mg12Nd1Ni1相,该相具有极高的高温稳定性,在250℃高温下仍能长期稳定的存在,在高温下对合金仍然起强化作用,能显著提高合金的强度和高温稳定性。
📄 2018113855699
📂 C22C23_06
👤 浙江海洋大学
📅 2018-11-20
本发明提供一种提高铝合金高温蠕变性能的热处理工艺,所述热处理工艺包括:a)固溶处理步骤,包括将铝合金板材保温然后进行淬火处理;b)RRA处理步骤,包括将固溶处理完成的铝合金板材进行时效处理。经本工艺处理得到的铝合金具有优异的高温蠕变性能。
📄 2018112945791
📂 C22F1_053
👤 江苏理工学院
📅 2018-11-01
本发明涉及一种提高铝合金抗高温蠕变的改性方法,通过在待焊区域的铝合金板材上开槽并在槽内添加纳米粉芯丝材,所述纳米粉芯丝材具有壳-核结构,壳层为7075铝合金挤压型材,核芯包括重量被分数为ZrB2 20%、7075铝合金50%、TiC 30%的纳米粉芯,进行搅拌摩擦处理即可有效将纳米颗粒添加至铝合金的待焊区域中,并能提高材料的抗高温蠕变性能;在搅拌摩擦处理后再通过激光冲击强化的方法可使铝合金搅拌摩擦待焊区域的蠕变性能更进一步提高;本发明方法不仅能有效提高铝合金待焊区域的抗高温蠕变性能,更是一种简单有效、绿色环保的工艺,能够适用于大小不同的各种场合,具有较强的使用价值。
📄 2019113220515
📂 B23K20_12
👤 江苏理工学院
📅 2019-12-19