[实用新型]适用于应力敏感环境的单试样恒载荷拉伸试验装置有效

专利信息
申请号: 201520575727.2 申请日: 2015-08-03
公开(公告)号: CN204988879U 公开(公告)日: 2016-01-20
发明(设计)人: 翟建明;寿比南;徐彤;赵博;宋明;张雪涛;桂乐乐;路晓瑜;王汉奎;孙超;顾宝兰 申请(专利权)人: 中国特种设备检测研究院
主分类号: G01N3/08 分类号: G01N3/08
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 朱坤鹏
地址: 100013 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 适用于 应力 敏感 环境 试样 载荷 拉伸 试验装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及材料力学性能测试与表征技术领域,具体的是一种适用于应力敏感环境的单试样恒载荷拉伸试验装置。

背景技术

在工程中,材料的拉伸力学性能指标在工程设计、检验检测以及维修养护等方面具有非常重要的参考价值。获取材料拉伸力学性能的一般试验方法即可在材料万能试验机上实现的常规拉伸试验。但在一些特殊环境,如高压氢气、强腐蚀环境,以及一些封闭性环境中,无法采用材料试验机实现上述环境中的力学性能测试。在上述严苛的环境中,材料在应力作用下会对环境的作用(如氢脆、腐蚀等)更加敏感,交互式的作用会加速材料的劣化。由此,能够使材料在载荷作用下加速劣化的环境即可称为应力敏感环境。为了测试材料在这种应力敏感环境下的力学性能指标,本专利参考GB/T228.1-2010金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法、GB/T4157-2006金属在硫化氢环境中抗特殊形式环境开裂实验室试验、GB/T15970.4-2000金属和合金的腐蚀应力腐蚀试验第4部分:单轴加载拉伸试样的制备和应用、GB/T15970.5-1998金属和合金的腐蚀应力腐蚀试验第5部分:C型环试样的制备和应用等试验标准,研发得到本试验装置及测试方法,可评价在应力敏感环境中,金属材料受到单轴拉伸加载产生小变形时,其抗环境攻击的能力。以下将以测试高压氢环境下材料拉伸力学性能指标为例进行介绍。

氢能源属于新兴能源,在我国尚处于起步阶段,有许多基础设施、安全检测、评价方法亟待发展。在材料氢脆敏感性的评价中,国外比较常见的是材料与盛装气体(氢气)之间的相容性评价标准,用于选择抗氢脆金属材料的试验方法(标准代码ISO11114-4)。该标准中包括圆片试验(A方法)、断裂韧性测试(B方法)及确定钢瓶抗氢致开裂能力的试验方法(C方法)。而我国尚无相关的标准发行。在相关的气瓶生产厂家,已有按照ISO11114-4标准中C方法进行评价的试验方法在进行,以检测气瓶用钢对材料的抗氢致开裂能力。但在气瓶的设计中,材料的抗拉强度、屈服强度以及在氢环境下的力学性能指标是非常重要的,我国目前尚无相关的试验方法。由于氢气易漏、易燃、易爆的特性,故一般试验方法无法检测材料在高压氢环境下的拉伸力学性能指标。本专利中所设计的试验装置与试验方法将会为该类问题提供解决思路,需要注意的是,本试验装置及试验方法适用于小变形材料。

实用新型内容

为了测试材料在应力敏感环境中的拉伸力学性能,本实用新型提供了一种适用于应力敏感环境的单试样恒载荷拉伸试验装置,该适用于应力敏感环境的单试样恒载荷拉伸试验装置能够被用于模拟金属材料在应力敏感环境中受恒载荷,从而通过衡量其断裂载荷、断裂后的延伸率、断面收缩率、未断裂试样表面裂纹的多少及长度等指标,评价材料抗环境劣化的能力。该适用于应力敏感环境的单试样恒载荷拉伸试验装置尤其适合在与外界环境隔绝的系统(如高压氢环境)中开展试验测试。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种适用于应力敏感环境的单试样恒载荷拉伸试验装置,包括装置本体,装置本体内含有用于棒状拉伸试样穿过的第一通孔,第一通孔由上向下贯穿装置本体,本体内还设有能够连通装置本体的表面和第一通孔的第二通孔。

装置本体为立方体结构或圆柱体结构。

装置本体的长为50mm~60mm,装置本体的宽为25mm~35mm,装置本体的高为45mm~55mm。

装置本体的长为55mm,装置本体的宽为30mm,装置本体的高为50mm。

装置本体由上下对称分体式设置的上构件和下构件组成,第一通孔由上向下贯穿上构件和下构件。

第二通孔位于上构件和下构件的连接处,第一通孔的轴线和第二通孔的轴线相交,第二通孔的上半部分位于上构件,第二通孔的下半部分位于下构件。

第二通孔沿水平方向贯穿装置本体,第二通孔为六棱柱形。

第一通孔位于装置本体的中央。

第一通孔的直径为。

第二通孔的直径为。

本实用新型的有益效果是,该适用于应力敏感环境的单试样恒载荷拉伸试验装置通过衡量金属试样的断裂载荷、断裂后的延伸率、断面收缩率、未断裂试样表面裂纹的多少及长度等指标,评价材料抗环境劣化的能力。本装置及试验方法尤其适合在与外界环境隔绝的系统(如高压氢环境)中开展试验测试。

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