






内裂纹修复技术一般是指在不***合金钢管尺寸和***性能的前提下消除内裂纹、***材料使用性能的技术。内裂纹包括微观损伤和宏观裂纹。对于微观损伤,通过裂纹修复一般来说不能消除所有徵裂纹,但是可以大大降低微观损伤所带来的影响,防止微观损伤发展成为宏观裂纹,延长使用寿命。
对于尺寸较大的宏观裂纹,裂纹修复处理对象一般是单个裂纹。目前国内外对于非金属复合材料内裂纹修复机理开展了大量研究,不一样的修复机理衍生出了不同的内裂纹修复技术,合金钢管内裂纹修复机理研究较少,因此金属材料内裂纹修复技术不多,合金钢管,能够直接应用于生产中的实用修复技术更少。
对于聚合物基复合材料,可以运用嵌入、埋植等手段把装有特定化学***(粘合剂)的空心纤维植入到聚合物的基体中,当材料受到外力作用或环境改变等作用时,合金钢管内部应力改变产生裂纹,此时空心纤维损坏,释放出具有粘合性的化学***以修补裂纹,防止裂纹进一步扩散,愈合基体。还可以运用微囊、热可逆交联反应等方法。
裂纹是合金钢管***常见的缺陷之一,是导致零部件失效的***直接因素。在保证成形要求的前提下,在合金钢管的制造过程中,特别是塑性加工过程中,裂纹的控制至关重要。传统加工工艺中,主要是通过控制工艺参数减少裂纹萌生,或者是控制工艺参数***微裂纹的扩展从而实现裂纹控制。近年来,随着对裂纹研究的深人。
发现在塑性加工过程中,特别是高温塑性加工过程中,裂纹存在自修复现象,并进一步发展出了裂纹拟生自修复技术陶瓷材料、无机玻璃、复合材料等脆性材料的制造、使用过程中,裂纹问题也备受关注。这些材料在使用过程中特别容易萌生微裂纹,为了延长这些合金钢管材料的使用寿命,开发出了许多内裂纹修复技术。
合金钢管在20世纪90年代得到迅速发展,已开始进入实用阶段,显示了旺盛的生命力。预计到2020年,全部超导产品中高温超导占60%~70%。尽管目前高温超导在技术上和资金上仍存在问题,但它以比液氦便宜50倍的液氮为工作介质,具有低温超导无法企及的优点。
由于高温超导材料具有其他材料无法比拟的巨大优越性,具有非常广阔的应用前景,可广泛用于能源、通信、交通、科学研究及国防等方面,将对国民经济和人类社会的发展产生巨大的推动作用。美国能源部认为合金钢管技术是21世纪电力工业重要的高技术储备,是检验美国将科学发现转化为应用技术能力的重大实践。
日本认为掌握超导电力技术是保证日本能在21世纪***竞争中保持优势的关键所在。根据世界***预测,到2020年,***超导产业年产值将达2440亿美元以上,高温超导材料将从根本上改变人类的用电方式。
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