锅炉及其系统能效测试与评价方法包括定型产品热效率测试、锅炉运行工况热效率详细测试、锅炉运行工况热效率简单测试和锅炉及其系统运行能效评价。
锅炉定型产品热效率测试是为评价工业锅炉产品在额定工况下能效状况而进行的热效率测试。
检测中心从事锅炉检测工作,可对各种锅炉进行检测分析,有的检测设备和全面的检测团队,检测结果准确,检测技术,同时可以根据客户的要求帮助开发新的检测方法并进行相关的研究分析。
检测项目:工业锅炉:耗煤成分分析、炉渣可燃的含量、排烟温度、排烟氧含量、排烟一氧化碳含量、排烟子气体含量、排烟过量空气系数、热效率;
民用锅炉:热性能:额定供热量、采暖热效率、燃烧灰;
大气污染物:折算颗粒物排放浓度、折算二氧化硫浓度、折算氮氧化物浓度、折算一氧化碳浓度、林格曼黑度;
制冷机组及供冷系统:输入功率、围护结构冷量损失、制冷量、制冷系统性能系数;
蒸汽压缩循环冷水[热泵]机组:制冷量、制冷消耗电功率、热泵制热量、热泵消耗总电功率、名义工况性能系数;
水源热泵机组:制冷量、制冷消耗功率、能效比、制热量、制热消耗功率、性能系数
可靠性检测
材料的可靠性是指产品在规定的条件下,规定的时间内,完成规定功能的能力。可靠性试验是对产品进行可靠性调查、分析和评价的一种手段。可靠性检测以试验项目划分,可分为环境试验、寿命试验、加速试验和各种试验。
可靠性已经列为产品的重要质量指标加以考核和检验。产品的技术性能指标仅能反映产品质量好坏的一个方面,而如果产品不可靠,即使其技术性能再好也得不到发挥。可靠性检测可以综合反映产品的质量,从而带动和促进产品的设计、制造、使用、材料、工艺、设备和管理的发展,把产品质量提高到一个新的水平。
老化性能检测
材料老化试验是评估材料可靠性的重要组成部分之一,能够体现材料在一定环境条件中的使用期限。老化试验检测在许多行业的产品检测中占据着至关重要的地位。
常规材料老化试验检测项目:◆紫外老化检测 ◆氙灯老化检测 ◆碳弧灯老化检测 ◆臭氧老化检测 ◆热空气老化检测
盐雾试验
材料盐雾试验是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验,是评估材料在盐雾环境中使用寿命的主要手段。盐雾试验检测在许多行业的产品检测中同样占据着至关重要的地位。
常规材料盐雾试验检测项目: ◆中性盐雾检测 ◆酸性盐雾检测 ◆条件盐雾检测
耐候性检测
材料耐候性试验是指材料在室外环境中对气候考验的耐受能力,包括光照、冷热、风雨、等造成的综合破坏。材料耐候性可以评估材料在普通或极端环境中使用寿命,材料耐候性试验检测在许多行业的产品检测中有着十分关键的地位,正得到越来越多的企业的重视。
常规材料耐候性检测项目:
◆耐热性检测、耐湿热试验检测 ◆冷凝水试验检测 ◆耐液体介质性检测(耐水性、耐酸性、耐碱性等) ◆高低温冲击检测
寿命性能检测
材料寿命试验主要指材料在机械外力、气压内力、扭矩力等条件下的使用性能和使用期限。材料寿命试验是评估材料使用可靠性的重要依据之一,材料寿命试验检测同样在许多行业的产品检测中有着十分关键的地位,正得到越来越多的企业的重视。
常规材料寿命试验检测项目:◆脉冲性能检测 ◆静液压试验检测 ◆曲挠试验检测 ◆振动试验检测
UV测试
UV测试,可以再现阳光、雨水和露水所产生的破坏。设备通过将待测材料曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环中,同时提高温度的方式来进行试验。试验设备采用紫外线荧光灯模拟阳光,同时还可以通过冷凝或喷淋的方式模拟湿气影响,用来评估材料在颜色变化、光泽、裂纹、起泡、催化、氧化等方面的变化。
疲劳试验
疲劳试验是可靠性测试一种,其利用橡胶、塑料试样或模拟机件在各种环境下,经受交变载荷而测定其疲劳性能判据,并研究其断裂过程的试验。斯坦德检测作为的可靠性能机构可依照ISO、ASTM、DIN、GB、HB等标准完成各类产品的疲劳试验、老化性能等测试。
疲劳试验测试分类
试验应力(应变)和寿命(循环周次):高周疲劳 低周疲劳
室温疲劳 低温疲劳 高温疲劳 热疲劳
试验环境:腐蚀疲劳 接触疲劳 微动磨损疲劳
加载方式:拉压疲劳 扭曲疲劳
弯曲疲劳:旋转弯曲疲劳、三点弯曲疲劳、四点弯曲疲劳、悬臂弯曲疲劳
复合应力疲劳
我们的日常生活中少不了金属材料的存在,很多我们使用中的产品都是由金属所致,那么也就成了比较重要的一项工作,只有我们了解其材料的好坏,才能更好的使用,那么在进行金属材料检测时都会遇到哪些问题的影响呢?
1、金属材料容易受到外界的影响
金属材料很容易受到外界条件的影响,所以在进行金属材料检测时检测人员都会特别小心,以免操作过程环境的变化影响了检测的结果。一旦由于自身原因造成检测结果的误差,这将对产品的未来造成难以想象的影响。
2、测试过程中人员的失误
金属材料检测很多时候是由机器完成的,所以有的时候机器的检测可能会产生偏差。但工作人员可能没有意识到机器的问题,造成存在检测有问题的结果也没有及时被发现,影响了后的检测结果。
3、检测错误后的影响
金属材料检测在得到错误的检测结果后,仍然投入使用,质量的不过关造成了很多潜在的麻烦。
在进行金属材料检测的时候,我们一定要知道牢记检测的步骤,除此之外,对于检测过程中的影响条件,我们也需要进行深入的了解,及时的发现设备的隐患问题,检测结果要经过反复确认,保证产品在使用时能够减少故障发生
我们在对金属材料检测时,常常会一种材料进行分析测试,那就是材料或者是零部件失效这一问题,在现如今,我们对于金属材料的耐用性要求越来越高,所以说,某些产品如果跟不上步伐,那么就会出现经常性的故障,就要不断的维修,这其实就是材料失效的问题,而这个问题都是涉及了哪些领域呢?一起来看下。
1.机电装备、机械、汽车零部件失效分析
2.新金属材料服役性综合评估
3.金属材料检测时需要经过的制造工艺评定和技术支持
4.金属材料、机电产品质量
5.在役贵重装备的服役性评估和修复处理方案
6.与金属材料、金属产品相关的司法
金属材料检测主要针对失效材料的分析情况,我们可以通过对其进行各种测试分析,然后找出根本的原因,先学会评估和从其产品质量本身着手,然后根据一些具体的情况进行下一步的分析和判断,相信也会有所收获。
金属材料冲击试验有哪些项目和方法?
冲击试验是研究材料对于动荷抗力的一种试验,和静载荷作用不同,由于加载速度快,使材料内的应力骤然提高,变形速度影响了材料的机构性质,所以材料对动载荷作用表现出另一种反应。往往在静载荷下具有很好的塑性性能。在冲击载荷下会呈现出脆性的性质。
金属材料冲击试验,还可以揭示静载荷时,不易发现的某结构特点和工作条件对机械性能的影响(如应力集中,材料内部缺陷,化学成分和加荷时温度,受力状态以及热处理情况)因此冲击试验在工艺分析比较和科学研究中都具有一定的意义。
冲击试验是用来度量材料在高速状态下的韧性或断裂的抵抗能力的。试验是在规定的试验条件下,测定标准试样断裂时所需要的能量(以单位面积上所消耗的能量表示),而不是如拉伸、压缩及弯曲试验那样,测定试样破坏时的应力。延展性材料的冲击强度(或断裂能力)要比脆性材料的大得多。
试验方法有:
根据冲击能量获取方法,可分为势能类型和动能类型;从试验温度角度来看,它可分为高温冲击(200-1000°C),低温冲击(0~-192°C)和常温冲击3种类型;根据受力形式,它可分为拉伸冲击,弯曲冲击,扭转冲击和剪切冲击等,并可分为简支梁受冲击弯曲冲击。悬臂梁冲击;根据能量影响的数量,它可分为大能量初级冲击和小能量多重冲击。
根据测试要求记录相关的材料等级,炉号,规格,材料状态,技术条件等。使用精度为0.02的游标卡尺测量样品尺寸,以满足相关标准,如尺寸公差和表面粗糙度。试样凹口的底部应光滑,并且不允许有与凹口轴线平行的可见划痕。进行仲裁试验时,凹口底部的粗糙度应小于16um。如果不满足要求,则必须重新加工样品。
测试前检查试验机是否正常,如样品支架的跨度是否为40(±0.5),摆锤打击中心的位置是否正确等,并在不符合时进行调整要求。根据待测材料,选择摆锤的能量水平,并检查当摆锤为空时被动指针是否返回零,偏差不应超过小分度的四分之一。试验机器的正常使用范围通常规定为每个摆锤的冲击能量的10%-90%。试样应靠近支架放置,试样的对称平面应位于两个支架的对称平面上,偏差不应大于±0.5。室温冲击试验应在10-35°C下进行。严格测试温度要求的试验应在(20±2)℃下进行。
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