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在内衬材料中添加氢氧化铝提升长水口的抗热震性:内衬材料显微组织与性能及长水口颈部最大热应力数学模型 下载:82 浏览:447

田响宇1,2 尚心莲1 李红霞1 王新福1 刘国齐1 杨文刚1 于建宾1 《新材料》 2019年10期

摘要:
本工作旨在通过向内衬材料中加入氢氧化铝来提升长水口部件的抗热震性。以氧化铝空心球、烧结刚玉为主要原料,配以不同含量的α-Al2O3微粉和干基氢氧化铝,经过预混、成型、热处理,制备了一系列长水口内衬材料。利用XRD和SEM进行显微组织分析,发现氢氧化铝含量的变化并未改变内衬材料的相组成,材料中氢氧化铝呈孤岛状分布。对内衬材料开展了若干力学及热学性能测试,结果表明,随氢氧化铝含量的增加,内衬材料体积密度降低,气孔率升高,常温抗折强度、弹性模量、热导率和热膨胀系数均降低。之后通过有限元法与回归分析,进一步建立了内衬材料热膨胀系数α、弹性模量E、热导率λ三种因素与复合长水口颈部最大热应力σmax之间的数学模型,在该模型中,σmax与α、E和λ之间呈交叉线性关系。结合力学、热学性能测试结果,借助所得数学模型,预测氢氧化铝含量与σmax呈负相关关系(即与长水口抗热震性呈正相关关系)。最后,对比了普通硅质长水口内衬与Al2O3-Al(OH)3体系内衬的实际使用效果,前者与后者的侵蚀速率分别为0. 049 mm/min和0. 032mm/min。

井周岩石的温敏效应及其对井壁稳定性的影响 下载:56 浏览:413

武博 朱忠喜 张永昌 雷万能 武兴勇 王萌 朱元朔 《天然气进展》 2018年3期

摘要:
在深井及地热井钻井过程中,将井筒温度变化产生的影响考虑到井壁岩石受力中,可为安全钻井提供进一步保证。为证明因温度变化而产生的热应力对安全钻井的影响,首先分析不同钻井工况下钻井液与井筒各部分之间的传热模型从而确定井筒中温度场的变化规律,再将井周岩石温度变化形成的热应力耦合到井周岩石应力中,并明确给出岩石应力的计算方法。对比分析岩石应力与岩石强度,分析在有无热应力两种条件下井壁岩石的受力情况。结果认为:在井壁与地层温差值达到最大时所对应的深度处,不考虑热应力时井壁处于稳定状态,考虑热应力时井壁存在失稳的风险。

1000 MW超超临界机组DEH启动步序异常分析与处理 下载:71 浏览:478

何冬辉1 叶振起2 丁永允1 《电力技术学报》 2019年10期

摘要:
针对上海汽轮机厂有限公司1000 MW超超临界机组在DEH启动步序时出现的暖阀阶段主汽门异常关闭、过临界区时转速自动下降、高压主汽门前温度低等典型异常现象,结合汽轮机结构特点和机组启动流程,基于DEH逻辑和热应力保护策略进行分析,剖析各异常现象原因并提出相应处理措施,对加速机组启动调试具有参考作用。

某履带车辆盘式制动器制动盘的瞬态热分析 下载:88 浏览:451

米召阳1 穆洪斌2 廖桐舟1 徐冰1 杨志勇1 《动力技术研究》 2018年2期

摘要:
针对某履带车辆盘式制动器,对其在紧急制动过程中的最高温度变化情况进行理论与仿真分析,结果表明:制动初始阶段,相对摩擦速度最大,摩擦产生能量最多,制动盘温度急剧上升,随着制动过程的进行,相对摩擦速度降低,温度上升速度也降低,最高温度将达到525.36℃.当机械能转化为内能的速度小于对流散热时,制动盘的温度开始逐渐降低.结合制动盘工作时的温度场分布,得到制动过程中制动盘内部应力应变分布情况。

气溶胶激光雷达结构稳定性设计与分析 下载:366 浏览:3390

李启坤 《光电子进展》 2023年2期

摘要:
激光雷达硬件部分的核心在于激光器,而整个系统结构稳定的关键在于激光器本身,以及激光器和其他光学功能组件的相对稳定。从机械系统层面来看,要确保激光雷达的长期稳定、可靠运行,主要是做好整个系统的散热设计、结构稳定性设计,以及相关必要的防护设计。

核电厂汽轮机热应力控制技术的研究 下载:185 浏览:1842

陈基福 周睿 《中国电气工程》 2022年11期

摘要:
核电厂汽轮机是火力发电厂中的重要发电设备,保障其安全与有效的运转,对于我国的电力行业健康发展至关重要。而热应力控制技术的应用效果又会直接影响到汽轮机的运行,基于此,相关的电力企业应积极地研究汽轮机热应力控制技术,将其投入到核电厂中有效地运用,使发电工作能得到高效地开展,保障我国核电战略能源与电力企业的健康发展。

燃气轮机静叶环局部烧损的处理工艺研究 下载:159 浏览:2077

张蒙 《能源学报》 2022年1期

摘要:
本文从发电用重型燃气轮机在运行过程中发现的静叶环烧损现象出发,梳理应对局部过热高温氧化缺陷的方式方法,采用热喷涂制备喷涂式涂热障涂层和局部加工车削倒角消除热应力等方式,为燃气轮机热通道部件延长使用寿命、减少局部烧损现象提供了可行的思路和实践成果。
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