應力集中線過零點并不能判定為耐磨襯板試件的應力集中點。隨著疲勞載荷加載力的減小,耐磨襯板構件瀕臨破壞和達到破壞時的漏磁場梯度值也會隨之增大。在應力集中區,耐磨襯板的漏磁場梯度值達到12A/(m.mm)已處于頻臨破壞的狀態,在達到23A/(m.mm)左右時,試件會有明顯的疲勞裂紋產生。
結果表明:在溫度為470~490℃,十八胺濃度為60~70mg/L,恒溫時間為3~5h,pH值為8.8左右時,3種金屬材料耐磨襯板表面均能形成很好的保護膜,其中pH值對成膜效果影響最大,最佳pH值為9.0。此外,十八胺在不同金屬表面成膜效果存在差異。 利用TSC-1M-4型磁應力集中檢測儀對耐磨襯板在循環往復載荷作用下進行實驗研究,并對檢測結果進行磁記憶信號分析。
在太陽能熱發電站中,選擇Al-12.07%Si作為儲能材料,耐磨襯板作為換熱管材料,并將耐磨襯板沉浸在Al-12.07%Si中進行長達1080h的腐蝕研究。通過SEM、EDAX、XRD方法分別對腐蝕后耐磨襯板試樣腐蝕層的形貌、成分和腐蝕試樣耐磨襯板的物相進行分析。研究結果發現,耐磨襯板的腐蝕層形狀不平整規則,耐磨襯板試樣表面均出現了Fe2Al5和FeAl3相。隨著腐蝕時間延長,腐蝕試樣耐磨襯板的失重和腐蝕層厚度逐漸穩定,耐磨襯板試樣的腐蝕速率下降。
采用GCF型高壓釜模擬高于350℃下的耐磨襯板水汽環境,對20G、T22、SA210A-1等3種火電機組水汽系統常用材質進行了十八胺成膜試驗,依據硫酸銅點滴試驗、交流阻抗、極化曲線等方法評價成膜效果,并利用Matlab 6.5對結果進行回歸分析。
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