
該項(xiàng)目提出一套基于非線性超聲、磁參數(shù)法、儀器化壓痕法和磁記憶等無損檢測(cè)技術(shù)的超超臨界機(jī)組高溫材料多維度綜合技術(shù)評(píng)估體系概念,首次揭示了Super304H等典型超超臨界機(jī)組高溫材料蠕變、疲勞狀態(tài)的非線性超聲參量與微觀組織變化、蠕變狀態(tài)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,研發(fā)了一套非線性超聲檢測(cè)系統(tǒng),驗(yàn)證了利用磁參數(shù)法對(duì)高溫材料疲勞劣化狀態(tài)進(jìn)行表征的可行性,拓展儀器化壓痕法在T/P91、P92等9%Cr鋼材料力學(xué)性能檢測(cè)中的應(yīng)用,制定國內(nèi)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“電站金屬材料力學(xué)性能壓痕法檢測(cè)技術(shù)規(guī)程”。相關(guān)方法研究取得了獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán),能夠結(jié)合高溫材料應(yīng)力集中區(qū)域定位技術(shù),判定其力學(xué)性能退化情況,并對(duì)高溫材料蠕變第二階段拐點(diǎn)進(jìn)行較為準(zhǔn)確的評(píng)估。
項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)成果已成功運(yùn)用于樂東、泰安以及漢川等多個(gè)發(fā)電企業(yè),取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)于電科院進(jìn)一步完善無損檢測(cè)技術(shù)體系、早期評(píng)價(jià)火電機(jī)組高溫材料性能劣化、促進(jìn)新型無損檢測(cè)技術(shù)的推廣應(yīng)用及提升技術(shù)服務(wù)質(zhì)量等方面,具有重要意義。