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【“船等货”变为“货等船” 全球最繁忙港口群活力迸发】

船舶一字排开,在操作员远程熟练操控下,一排排高大的“钢铁侠”挥舞手臂,将五颜六色的集装箱轻轻抓起,又稳稳地放在自动导引车上。

这是上海洋山深水港四期自动化码头,7个集装箱泊位都是满负荷运转。中国证券报记者日前在现场看到,近处集装箱堆积如山,而港口外,万吨巨轮缓缓驶向远方的海平线。

上海、广东拥有全球最繁忙的港口群,也是中国货物进出口的主要通道。中国证券报记者分赴上海、广州、深圳等地采访发现,随着疫情防控形势向好,几大枢纽港口近期加速复苏,正竭尽全力把失去的时间抢回来,把疫情造成的损失补回来。

  上海:洋山港出口报关量大增

上海港集装箱吞吐量连续12年蝉联世界第一,其中洋山港贡献率超50%。自6月1日全面复工复产以来,上海各大港口重启忙碌模式。洋山四期自动化码头首席远程操作员黄华说,他平均2分钟就能装卸一只集装箱,感觉还有点忙不过来。洋山海关数据显示,上海疫情期间日均出口报关量为7000单,6月以来已增至1.1万单,增幅超过50%。

目前集装箱船从开港到离泊的时间,从原正常时期的48小时压缩到24小时甚至16小时。多位业内人士介绍,以前是“船等货”,现在是“货等船”。

航运代理商徐望云说,四五月份,长三角很多出口货物从附近的宁波港发货,但最近上海港运量迅速回升。上海口岸航线资源丰富、运作效率高,随着出口商争先恐后地发货,上海各港口迎来爆发式出货高峰。

为促进长三角港口联动,洋山海关持续推进“联动接卸”监管作业模式,即出口货物在当地港口办理报关手续,经专用驳船运抵洋山港后,直接搭载远洋货轮离境。实现进出口货物“一次申报、一次查验、一次放行”,大幅提升了港口通关效率和集疏运能力。相比传统的水水中转模式,“联动接卸”出口每标箱可节约物流成本400元,进口每标箱可节约200元。

上海航运交易所发布的周度统计数据显示,上海出口集装箱运价指数从5月27日的4175.35涨至6月17日的4221.96,上涨46.61。上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率基本接近满载水平。

  深圳广州:抢抓生产

南方的深圳港口,同样迎来强劲复苏。截至6月12日,深圳港今年以来累计完成集装箱吞吐量1286.94万标箱,同比增长2.54%,实现正增长。其中,5月深圳港集装箱吞吐量增速达到14.7%。

深圳有东西部两大港区,东部有盐田港,西部有招商西部母港,包括蛇口港、赤湾港和妈湾港。“疫情一缓解,船舶等泊时间仅用10多天就全部恢复正常。很快,4月初作业能力就提升到105%。”招商局港口(华南)营运中心操作部操作副总监林敏说,现在西部港区保持24小时运转,每天集装箱吞吐量可达4万标箱,产能全面“打满”,预计今年港口吞吐量将继续稳步攀升。

今年3月,深圳疫情防控形势严峻,全市为此按下“慢行键”一周,这直接影响了当地的外贸形势。深圳外贸出口连续29年全国第一,然而今年一季度出口额仅为4076.6亿元,同比下降2.6%,其中3月出口额同比下降14%。随着4月深圳疫情防控形势好转,各大港口开足马力,外贸进出口立即出现“爆发式回暖”。据统计,4月深圳各港口货物进出口吞吐量达255.73万标箱,同比增长15%,环比增长18%。

华南另一个重要港口——广州港,吞吐量同样走出前低后高的上行曲线。今年1至5月,广州港外贸集装箱吞吐量累计完成404.8万标准箱,同比增长12.4%,其中南沙港区增长21.3%。

“码头全年365天‘不打烊’,工人实行三班倒,全天24小时装卸,4月以来外贸船舶完成艘次连续创出高峰,预计今年将再创新高。”南沙港三期集装箱码头操作部副经理陈紫阳说,前期疫情反复对港口各项业务都带来一定影响,堆场操作和作业效率下降。现在大家撸起袖子加油干,争分夺秒补损失。

同时,政策利好为广州港发展注入新动能。日前,国务院印发的《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》提出,增强南沙国际航运物流枢纽功能。加快广州港南沙港区四期自动化码头建设。“目前四期码头已进入常态化全流程联调测试阶段,今年有望交付验收。”陈紫阳说,建成后南沙港区每年的集装箱吞吐量预计超过2400万标准箱。

交通运输部发布的数据显示,深圳港、广州港、东莞港、福州港、佛山港的港口吞吐量1至5月同比增速均出现下降,主要原因是年初疫情带来影响。业内人士表示,随着疫情影响减退,在接下来的时间里,华南地区港口吞吐量增速均能逐步转负为正。

  全球产业链中的地位无可替代

上海、深圳、广州各大港口“爆发式回暖”,带动出口企业加速生产。中国证券报记者调研发现,疫情并没有让这些企业竞争优势消失。随着疫情缓解,外贸出口重新爆发出强劲增长势头,再次凸显中国在全球产业链中无可取代的地位。

博力威是一家生产电动轻型车锂电池的国家高新技术企业,产品远销70多个国家和地区。疫情暴发以来,公司市场份额不仅没有被超越,反而持续逆势增长。去年,公司海外市场收入增速超过50%,市场渗透率快速增长,在欧洲市场牢牢占据20%的份额。

“凭借深厚的技术积累和庞大的市场应用,中国企业已成为全球锂电池市场最重要的主体。”博力威董秘魏茂芝说,出口通道畅通之后,工厂每天都是满负荷生产,争分夺秒抓紧交付订单。海外市场供不应求,今年公司出口有望再创新高。

克来机电深耕自动化和汽车零部件两大领域,多年来公司与联合电子、博世集团、大众汽车等国际企业深度合作,成为相关产品的核心供应商。公司投资总监李南说,虽然前期有部分订单流失,但公司多年积累的技术、成本和服务等综合优势依然明显,全面复工以来生产迅速恢复,目前已接近满产,今年出口将稳中有升。

国家统计局发布的数据显示,1至5月,我国货物进出口总额160374亿元,同比增长8.3%。商务部对外贸易司司长李兴乾日前表示,中国在全球产业链供应链格局当中的地位依然巩固。中国拥有完整的产业体系,有基础设施、产业配套能力以及专业人才等方面的明显优势,营商环境持续优化,超大规模市场的吸引力不断增强。

高周疲劳试验(S-N试验),按照DIN 50100、ASTM E466-15、ISO 1099标准高周疲劳(HCF)试验
在根据DIN 50100/ASTM E466-15/ISO 1099进行的高周疲劳试验(也称为S-N试验)中,通过周期性变化的(循环)载荷对材料或部件施加应力。ASTM D3479介绍了对复合材料的试验。

高周疲劳试验用于测定拉伸、压缩、弯曲和扭转载荷下的有限寿命疲劳强度和高周疲劳强度。特别是对于部件,高周疲劳试验可以测定薄弱点,然后通过结构或材料改变消除这些薄弱点。低周疲劳强度不是高周疲劳试验的考虑因素 - 它是在低周疲劳试验中测定的。

在高周疲劳试验中,载荷幅和平均载荷在单级疲劳试验中是恒定的。根据载荷幅的大小,可以在试样失效前以不同的频率施加根据DIN 50100 / ASTM E466-15 / ISO 1099执行高周疲劳试验
在高周疲劳试验中,测定材料或部件的有限寿命疲劳强度和高周疲劳强度。为此会循环加载大量试样。

进行S-N试验,直到试样出现规定的失效(断裂、裂纹)。
该试验定义了特定的循环数(循环数阈值)。如果试样达到此循环数阈值而无可识别的失效,则认为其是耐用的或称为跳动试样。
在每次高周疲劳试验中,循环载荷的平均应力、高应力和低应力是恒定的。对于同一S-N曲线上的试验,要么只改变平均应力,要么只改变高应力与低应力之比。S-N曲线(Woehler曲线)
在多个高周疲劳试验中测定的循环应力幅和循环数的测量值可得到S-N曲线。

从S-N图中,您可以读取特定载荷幅的载荷变化最大次数。

S-N曲线分为三个区域:

低周疲劳K:高载荷幅会在试样上产生塑性应变,并导致试样在进行低数量的循环后失效。DIN 50100标准中不涉及低周疲劳区域。
有限寿命疲劳Z:根据载荷幅的大小,试样只能承受一定数量的循环。
高周疲劳D:根据载荷幅,会出现断裂和跳动。用于静态和动态试验的共振试验系统
共振试验系统的操作原理是基于电磁驱动的机械谐振性的概念。动态试验力是由通过系统在共振时的振动系统生成的。平均载荷是通过连接主滚珠丝杆的上横梁的移动施加的。

基于设计原理,共振试验系统和共振试验机过去只能用作动态材料试验机,用于测定材料和部件的疲劳寿命,如有限寿命疲劳和长寿命疲劳等。例如,按照DIN 50100(S-N曲线)在拉伸、压缩、脉冲载荷和交变载荷范围进行高周疲劳试验。S-N曲线描述:

Rm静态强度(这里为拉伸强度)
Sa标称应力幅
SaD高周疲劳强度
N容许循环数
ND边缘载荷循环数
NG循环数阈值
K低周疲劳 / 低周疲劳强度
Z有限寿命疲劳 / 有限寿命疲劳强度
D高周疲劳 / 高周疲劳强度-N曲线 / Woehler曲线
S-N曲线表示材料断裂前可承受的荷载变化总和。它是根据DIN 50100在恒定振幅下施加载荷(也称为S-N试验)从高周疲劳试验中得出的,并且分为低周疲劳K、有限寿命疲劳Z和高周疲劳D这几个区域。

按照循环数N划分这几个区域

循环数为100-30,000是低周疲劳
循环数约为2,000,000是有限寿命疲劳
循环数无限是高周疲劳低周疲劳
低周疲劳K的载荷循环数范围约为104到105。

低周疲劳强度通过低周疲劳(LCF)试验测定。在这个范围中,材料和部件所受的应力达到在循环过程中发生塑性变形的程度,并且材料在早期阶段失效。Coffin-Manson模型通常用于更详细的表示。

在四分之一循环内导致试样断裂的载荷称为静态强度,也可通过拉伸试验测定。热机械疲劳(TMF)系统可模拟机械疲劳和热循环的复合效果,通常在燃气涡轮机和类似设备的运行过程中会出现这种情况。通过利用先进的8800数字控制器,Instron®可提供完全一体化的TMF系统,以复制大多数艰苦的工作条件,例如:紧急停止落地式涡轮机或激活喷射式涡轮机的加力燃烧室。

作为世界领先的一体式TMF试验解决方案供应商,英斯特朗系统在许多国家得到广泛应用。热机械疲劳系统以普通的电液伺服疲劳试验系统为基础,例如:8801 100kN或8802 250kN,亦可整合至8861或8862伺服电机设备。热机械疲劳试验系统还可设计成更先进的系统,例如:拉扭双轴或平面双轴十字形试验机。

全自动英斯特朗TMF试验软件包符合ASTM E 2368和最近颁布的ISO 12111标准的相关要求。包含四个阶段:

稳定
热应力测量
验证
TMF试验
最新数字型RF感应加热产品和强制冷却外壳技术,结合最新Eurotherm温度控制器中简单易用的双PID功能,可实现高达1100℃的精确温度周期变化,其加热率可超过50℃/秒、冷却率超过25℃/秒。低周疲劳(LCF)试验是一种仍处于发展阶段的材料试验手段,主要受航空、汽车和发电行业日益增长的需求推动。ISO 12016 和 ASTM E606 中规定了应变控制疲劳试验的标准规范,可用于模拟塑性区内的机械载荷。通常,为了再现涡轮叶片在燃气轮机和喷射发动机中经历的运行条件,该试验需在极高的温度下进行。

尽管加载链和加热技术是所有 LCF 试验系统的重要部分,但 Instron 还为用户提供了两种完全不同的作动缸技术可供考虑。大部分疲劳试验系统由液压驱动,并可提供高动态性能,从而减少完成漫长的高周疲劳试验所需的时间。在使用 LCF 的情况下,通常进行试验的速度极慢,且精确的应力控制比进行高频试验更加重要。疲劳试验
测定材料在交变载荷下特性的试验方法。对试样施加一个规定的平均载荷(可能为零)和一个交变载荷,并且记录下产生破坏(疲劳寿命)所需的循环次数。一般地,对同样试样施加不同交变载荷进行重复试验。可以施加轴向载荷,扭转载荷或者挠曲载荷。根据平均载荷和循环载荷的不同幅度,试样中的合成应力可能在整个载荷循环过程中在同一个方向,或者也可能在相反方向。从疲劳试验中获得的数据可以用S-N曲线来表述,它是施加的循环应力幅值对试样失效前所需要的循环数的一条曲线。所施加的循环应力,可以是应力幅值,最大应力或最小应力。 S-N曲线图中的每一条曲线代表了一个恒定的平均应力。多数疲劳试验是在弯曲,旋转弯曲,或者振动型的试验机上进行的。ASTM STP 91-A的“疲劳试验手册”,以及由美国自然科学图书馆有限公司(Philosophical Library, Inc.)的A. J. Fenner编写的“材料的力学试验”两份资料,都对疲劳试验进行了相关论述。ASTM D-671则更详细地叙述了塑料弯曲疲劳试验的标准方法。
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高周疲劳试验(S-N试验),按照DIN 50100、ASTM E466-15、ISO 1099标准高周疲劳(HCF)试验
在根据DIN 50100/ASTM E466-15/ISO 1099进行的高周疲劳试验(也称为S-N试验)中,通过周期性变化的(循环)载荷对材料或部件施加应力。ASTM D3479介绍了对复合材料的试验。

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