铝硅合金相变储热的CSP换热管渗铝钢环境疲劳-蠕变行为及其损伤机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51675058
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0504.机械结构强度学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The Al-Si alloy is an ideal high temperature phase change heat storge material for Concentrating Solar Power (CSP). However, the compatibilty of the molten Al-Si alloyand heat transfer tubes materials is the major problem to be solved for high efficient solar heat generator station. And the fatigue-corrosion-creep behavior of heat transfer tubes, when used as a core component in thermal storage system, play an important influence on the operation stability and service life in the development of CSP. In this regard, the present project selects the stainless steel with surface alumetizing plus laser shock processing as the research object, investigates the enironmental fatigue-creep behavior under the multi factors interaction of cycle force, molten Al-Si alloy and temperature. Combined with the material internal stress analysis, microstructure evolution and chemical characteristics, the stress-strain hysteresis, corrosion product and its size evolution, micro crack initiation and propagation process under cyclic loading will be clarified, the relations between microstructure and material properties will be analyzed, the mapping association between environment effect and crack propagation and life will be cleared, the environmental fatigue-creep mechanism will be discoved. Then, the model which reflects the multi microstructure characteristics, environment effect and loading factor will be established. The work will supply an experimental support for the applicaiton of aluminized steel in CSP heat transfer tubes. It also has important meaning to enrich the fatigue-creep system of metal with surface treatment.
铝硅合金是太阳能热发电(CSP)理想高温相变储热材料,但熔融铝硅合金与换热管材料的相容性是高效太阳能热发站亟待解决的主要问题,而储热系统核心部件换热管的疲劳-腐蚀-蠕变性能是制约CSP运行的稳定性及使用寿命的主要因素。本项目以表面渗铝复合激光冲击处理的不锈钢为研究对象,研究在循环应力、熔融铝硅合金、温度等多因素交互作用下的环境疲劳-蠕变行为;通过材料内部应力状态、微结构演变及化学特性分析,阐明应力应变滞后规律、腐蚀产物及尺寸演化规律以及裂纹萌生与扩展过程,明晰微结构演变与材料性能的响应关系,探明环境效应与裂纹扩展及寿命的映射关联,揭示渗铝钢环境疲劳-蠕变损伤机理;建立反映微结构特征、环境效应、载荷因素的环境疲劳-蠕变寿命模型。为渗铝钢在CSP热管上的应用提供理论基础,同时对丰富表面处理金属的环境疲劳-蠕变理论体系具有重要意义。

结项摘要

为了解决影响太阳能热发电储热系统核心部件换热管运行的稳定性及使用寿命的问题-熔融铝硅合金疲劳-蠕变性能,本项目研究了渗铝钢在循环应力、熔融铝硅合金、温度等多因素交互作用下的环境疲劳-蠕变行为;探讨了微结构演变与材料性能的响应关系,揭示了渗铝钢环境疲劳-蠕变微观机制。结果表明:①粉末包埋法制备的渗层主要由外层的Al2O3薄膜、Fe-Al化合物中间层和Fe(Al,Cr)固溶体扩散层组成。激光冲击强化后,渗铝钢没有新相产生,但表面发生明显的塑性变形,表面粗糙度和硬度增加,材料表现出较高的屈服强度、抗拉强度和断后延伸率。②外加载荷下,疲劳裂纹易在渗铝钢表面的Al2O3薄膜处形核,沿FeAl相晶界快速扩展,导致渗铝钢的循环周期低于不锈钢;与不锈钢相比,激光冲击三次渗铝钢的高温蠕变寿命可提高232%,这是因为激光冲击后位错密度增加会导致蠕变变形过程中空洞的尺寸和密度减小。③采用数值分析法计算了激光冲击渗铝钢的残余应力分布,发现计算值与实测值吻合良好。熔融Al-Si环境下渗铝钢高温疲劳-蠕变寿命远远高于不锈钢,这是因为激光冲击强化会导致表面位错密度、残余压应力提高,使得环境疲劳-蠕变空洞形核难度加大,提高了材料的抗高温疲劳-蠕变变形能力。④建立了渗铝钢环境疲劳-蠕变寿命预测模型,发现采用预测模型预测的疲劳-蠕变寿命与实测值吻合良好。通过本项目资助,发表论文5篇,授权国家发明专利3项,软件著作权1项,申请发明专利3项(其中美国专利和澳大利亚专利各1项);成果转化项目2项;获得2019年湖南省科技进步三等奖1项,2020年中国可再生能源学会二等奖1项,获得2018年中国动力工程学会第七届青年学术年会优秀论文;获湖南省湖湘青年英才人才工程2人、湖南省年轻优秀科技人才托举工程1人。项目相关研究成果为渗铝钢在CSP换热管的应用提供理论基础 ,同时进一步丰富疲劳-蠕变断裂理论。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
激光冲击强化对太阳能热发电用渗铝钢显微组织和高温拉伸性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    表面技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李微;许栋梁;左炉;陈荐;李传常;何建军;任延杰;李聪;邱玮;张圣德
  • 通讯作者:
    张圣德
Effect of Laser Shock Processing and Aluminizing on Microstructure and High-Temperature Creep Properties of 321 Stainless Steel for Solar Thermal Power Generation
激光冲击加工和渗铝对太阳能热发电用321不锈钢显微组织和高温蠕变性能的影响
  • DOI:
    10.1155/2020/6532820
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    International Journal of Photoenergy
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Wei Li;Huang Huang;Dongliang Xu;Jian Chen;Lu Zuo;Guozhi Ma;Jianjun He;Cong Li;Zhuoyin Peng;Yanjie Ren;Sheng-de Zhang
  • 通讯作者:
    Sheng-de Zhang
Low-Cycle Fatigue and Fracture Behavior of Aluminized Stainless Steel AISI 321 for Solar Thermal Power Generation Systems
太阳能热发电系统用镀铝不锈钢 AISI 321 的低周疲劳和断裂行为
  • DOI:
    10.3390/met10081089
  • 发表时间:
    2020-08
  • 期刊:
    metals
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Wei Li;Lei Yang;Cong Li;Huitao Chen;Zuo Lu;Yide Li;Jian Chen;Jianjun He;Sheng-de Zhang
  • 通讯作者:
    Sheng-de Zhang
Effect of laser shock peening on high cycle fatigue properties of aluminized AISI 321 stainless steel
激光冲击强化对镀铝AISI 321不锈钢高周疲劳性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.ijfatigue.2021.106180
  • 发表时间:
    2021-06
  • 期刊:
    International Journal of Fatigue
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wei Li;Huitao Chen;Weiying Huang;Jian Chen;Lu Zuo;Cong Li;Jianjun He;Yanjie Ren;Shengde Zhang
  • 通讯作者:
    Shengde Zhang
太阳能热发电用渗铝321不锈钢的高温低周疲劳行为研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    动力工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李微;左炉;许栋梁;陈荐;彭卓寅;张圣德
  • 通讯作者:
    张圣德

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其他文献

2013~2016年辽河口碱蓬湿地时空动态变化分析
  • DOI:
    10.19465/j.cnki.2095-9710.2018.01.027
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    现代盐化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈官滨;刘伟男;贾越平;宋鑫;刘洪洋;肖岚清;李微
  • 通讯作者:
    李微
模糊规则相似性计算与性能分析研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    智能系统学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李微;乔俊飞;韩红桂;曾晓军
  • 通讯作者:
    曾晓军
Schistidium ignatov(Grimmiaceae),a new species from Sichuan
四川一新种Schistidium ignatov(葛兰科)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Annales Botanici Fennici
  • 影响因子:
    0.7
  • 作者:
    冯超;寇瑾;白学良;李微
  • 通讯作者:
    李微
基于Dart模型的盐地碱蓬植被指数饱和问题分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    华中师范大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵健顺;李微;王文硕;刘旭龙;孙悦;闫涵;高天一
  • 通讯作者:
    高天一
新疆阿尔泰山曲尾藓科2个中国新记录种
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    西北植物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    买买提明·苏来曼;艾尼瓦尔·阿布都热衣木;李微;吴鹏程
  • 通讯作者:
    吴鹏程

其他文献

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李微的其他基金

轨道车辆制动用喷射沉积铝硅复合材料的疲劳行为及其机理研究
  • 批准号:
    51205030
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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