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1.
结合架空输电线路直角挂板断裂导致断线的故障,从宏观检验、金属化学成分分析、金相组织检验、常温和低温机械性能拉伸试验以及静载有限元分析模拟等方面对断裂直角挂板进行分析,认为挂板设计及加工尺寸偏小,挂板肩部存在应力集中,无法承载有效机械载荷是导致疲劳断裂的根本原因,提出对在役的同批次直角挂板全部进行更换的处理措施,有效保障...  相似文献   
2.
3.
红旗岭矿区3号岩体由辉长岩相、辉岩相组成,矿体产于辉岩相中.岩体镁铁比值(m/f)为1.27 ~4.93,平均值为3.54,属铁质超基性岩.岩体稀土配分模式呈右倾的轻稀土富集型.矿石硫同位素组成(δ34S)为-1.7‰~+0.3‰,平均值为-0.68‰,与陨石硫同位素组成一致.其岩体岩相组成、赋矿岩石和矿物成分、岩石化学、主成矿元素、稀土元素、硫同位素组成特征,与矿区内1号、7号、2号、9号等含矿岩体具有比较明显的一致性,反映了矿区内含矿岩体形成于同一期构造岩浆活动,岩浆及成矿物质来源具有同源性.  相似文献   
4.
为研究喷丸对2024铝合金表面质量及疲劳寿命的影响,对2024-T351铝合金试样表面进行不同工艺的喷丸强化处理,利用光学轮廓仪和X射线应力衍射仪分析不同喷丸工艺下试样的表面质量。并通过三因素两水平正交试验,研究了丸粒尺寸、弹丸材料、喷丸方式对2024-T351铝合金疲劳拉伸性能的影响。结果表明:丸粒材料对工件表面形貌影响较大,其表面粗糙度及残余压应力峰值由小到大依次为铝合金丸不锈钢丸铸钢丸;喷丸在一定程度上可以提高2024-T351铝合金的疲劳拉伸性能,各因素对铝合金疲劳拉伸性能影响程度为丸粒材料喷丸方式丸粒直径;选用双面喷丸方式、使用直径0.8 mm的6061铝合金材质丸粒对2024-T351铝合金进行喷丸处理,可以获得较好的表面质量及残余压应力场,较大限度地提高了铝合金板材的拉伸疲劳性能。  相似文献   
5.
采用喷丸强化技术引入残余应力是一种广泛应用的疲劳寿命强化技术,特别是对于航空材料7075铝合金,但喷丸所引入的残余应力并不是稳定不变的,在交变工作载荷作用下会导致该残余应力的松弛和重分布,从而影响其强化效果。故开展喷丸残余应力松弛规律的研究是十分必要的。文章针对7075铝合金喷丸试件进行三点弯曲疲劳实验,探究循环次数、外载强度、初始喷丸强度和应力比对喷丸残余应力松弛的影响,结果表明:经喷丸处理后,会在工件表面和次表面形成残余压应力层;循环次数对残余应力松弛的影响主要是集中在前100次循环,在此之后,残余应力松弛达到稳定阶段,即残余应力基本不发生松弛;随着外载强度的增加,残余应力松弛越明显;初始喷丸强度越大,所引入的残余应力越大,松弛量也越大,但所剩残余应力值仍较大。应力比对残余应力松弛也会产生影响,随着应力比的增大,残余应力松弛量将随之减小。  相似文献   
6.
针对火电机组容量、参数的不断提高,就如何做好设备的安全性能检验工作,确保机组的顺利投产和安全运行,简单叙述了大型火电设备安检工作的组织、管理形式及各自职责;介绍了安检工作应进行的技术准备、工作程序及要求;并结合当前电力制造单位的具体情况,对安检工作中应重视的问题进行论述。  相似文献   
7.
8.
为保证成功修复电站锅炉高温过热器集箱出口厚壁三通裂纹缺陷,采用合理调整支吊架、小焊接工艺参数、焊后立即机械锤击和增加热处理功率等减小焊接残余应力的措施,最终实现了一次性修复成功.该修复工艺为修复电站锅炉大壁厚合金件提供了借鉴.  相似文献   
9.
1.概述河北某发电有限责任公司10#锅炉是由某公司生产的亚临界参数、自然循环、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、半露天布置及全钢构架的∏形汽包炉。高温过热器出口联箱共有三根,  相似文献   
10.
根据规定,电站锅炉在安装前应进行安全性能检验工作,对近年来受热面的安全性能检验过程中发现的典型问题进行了分析总结,并对产生缺陷的原因进行了理论分析,根据经验,提出火力发电厂受热面安全性能检验中应注意的事项。  相似文献   
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