【摘 要】
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随着世界经济发展,工业界对设备安全性、稳定性的要求越来越高,这就要求科技工作者们在应用传统的无损探伤技术保证缺陷的检出外,还需要探索出一条检测服役设备材料性能变化的途径。冲击吸收能量作为一种应用广泛、重点关注的力学性能指标,在设备的安全运行过程中至关重要。但传统的试验方法,需要对设备进行破坏性取样,往往无法应用于服役设备,只能作为事故发生后的测试手段;而现有的测算方法,又需要相对冲击吸收能量更为复
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随着世界经济发展,工业界对设备安全性、稳定性的要求越来越高,这就要求科技工作者们在应用传统的无损探伤技术保证缺陷的检出外,还需要探索出一条检测服役设备材料性能变化的途径。冲击吸收能量作为一种应用广泛、重点关注的力学性能指标,在设备的安全运行过程中至关重要。但传统的试验方法,需要对设备进行破坏性取样,往往无法应用于服役设备,只能作为事故发生后的测试手段;而现有的测算方法,又需要相对冲击吸收能量更为复杂的材料参数作为测算基础。这导致了冲击吸收能量的进一步有效应用十分受限。因此,研究一种可以应用于服役设备在线检测冲击吸收能量的方法,就成为了不少研究者关注的焦点。针对这一问题,作者开展了自动球压痕压入试验测算压力容器用钢冲击吸收能量的方法研究,并对该方法进行了试验、模拟验证,得到了以下成果:1、对常见压力容器用钢 SA508-3、SA516Gr70、30408、18MnMoNbR 和 Q345R进行压入、快速拉伸、夏比冲击、冲击止裂等试验,得到了中应变率下这几种材料的应力-应变曲线,实际观测到了冲击试样的启裂位置;2、结合压入、快速拉伸、冲击等试验中材料损伤的物理本质,探索其关联性,成功的利用快速拉伸、剪切试验,将冲击与压入试验关联了起来;3、建立了一种通过压入试验测算金属材料冲击吸收能量的方法;4、通过试验对以上测算方法进行了验证,证明了本方法的有效性,结果显示,在采用平均冲击启裂功占比测算时,SA508误差36.94%,其余材料不超过20%;在采用各材料自身冲击启裂功占比测算时,误差均在11%以内。得出该方法准确性对大多数材料较好,且未来可以通过建立数据库进一步提高精度的结论;该测算方法稳定性较好,引入5%的随机误差后引起的结果变化不超过6%,足以满足工程上对测试方法稳定性的需求。
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