一种求解磁电弹性材料的界面裂纹尖端场的解析法

    公开(公告)号:CN116484528B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202310428519.9

    申请日:2023-04-20

    Abstract: 一种求解磁电弹性材料的界面裂纹尖端场的解析法,属于断裂力学技术领域。所述方法考虑到磁电弹性材料的多物理场耦合本构关系,以及两种不同磁电弹性介质形成的界面间的材料属性的不连续性。根据扩展的各向异性弹性力学的复势理论和奇异积分方程理论,通过严格的理论推导得到了可由广义应力强度因子和材料属性系数矩阵确定的裂尖场基本形式,并给出了具体的(半)解析求解方法。本发明的方法具有良好的适用与稳定性,可与现有的数值计算方法如有限元、扩展有限元、相互作用积分法等方法结合,实现一般二维平面磁电界面裂纹在多物理场载荷作用下的关键物理量和断裂参数的计算,并准确分析磁电界面裂纹的断裂行为。

    一种考虑拉扭耦合效应的动态断裂相场计算方法

    公开(公告)号:CN117172075A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311317591.0

    申请日:2023-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种考虑拉扭耦合效应的动态断裂相场计算方法,所述方法考虑了手性微结构引起的拉扭耦合变形对动载荷作用下宏观裂纹扩展行为的影响,基于能量守恒定律、开尔文‑克劳修斯定律、达朗贝尔原理、非中心对称微极弹性理论与格里菲斯理论,通过严格的理论推导得到多场耦合的偏微分形式控制方程,从而建立考虑拉扭耦合效应的动态断裂相场仿真方法,这在极大程度上扩大了断裂相场法的应用范围。基于该方法可以进一步考虑温度及化学场等其他物理场的影响,形成多场耦合的动态断裂相场方法。本发明对研究具有明显尺寸效应及拉扭耦合效应的微纳米材料、含手性纤维的复合材料的动态断裂力学行为具有十分重要的意义。

    一种低周疲劳复合试验装置

    公开(公告)号:CN115389176B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202111247946.4

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本申请提供了一种低周疲劳复合试验装置,包括:第一夹头、支架、升降装置、旋转装置、水平移动装置、第二夹头、载荷施加装置。水平移动装置固定在旋转装置上,并可相对于支架在水平方向上移动。本申请提供的载荷施加装置,通过水平移动装置向叶片施加水平的推力或拉力,升降装置能够向叶片施加垂直的拉力及压力,旋转装置能够向叶片施加不同方向的旋转力,能够对叶片的多个方向施压外力,便可实现叶片的弯曲、扭转、多种角度组合疲劳加载形式,通过疲劳载荷和应变分布,可评估叶片在疲劳载荷下的结构性能。从而充分地对叶片进行疲劳试验。

    一种基于深度学习的声发射损伤识别方法

    公开(公告)号:CN116990393A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310763173.8

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 本发明涉及声发射损伤识别技术领域,特别涉及一种基于深度学习的声发射损伤识别方法。方法包括:分别获取多个标准试件一一对应产生的多个第一声发射信号;获取测试试件产生的第二声发射信号;基于单一损伤模式对应的第一声发射信号,获取该种单一损伤模式对应的目标频率区间;对第二声发射信号进行信号处理,得到多个频谱图;基于多种单一损伤模式分别对应的目标频率区间和多个频谱图,确定测试试件所具有的若干种损伤模式;对深度卷积神经网络进行训练;利用训练后的深度卷积神经网络识别待测声发射信号所对应的损伤模式。本发明实施例提供了一种基于深度学习的声发射损伤识别方法,能够提供一种对纤维增强复合材料进行结构完整性评估的方法。

    一种基于轻气炮的转轴式变角度加载夹具及其安装方法

    公开(公告)号:CN113959832B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202110820472.1

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 一种基于轻气炮的转轴式变角度加载夹具及其安装方法,属于实验设备技术领域。调高连接板上固定两个靶板支座,靶板支座上设置有靶板紧固块,靶板紧固块与靶板支座的两相对面上各设有半圆形凹槽,转接轴设置在半圆形凹槽内,靶板紧固块与靶板支座通过螺栓紧固连接压紧转接轴,转接轴与连接块固定连接,连接块固定在靶板后夹具的后侧,靶板前、后夹具将靶板夹持住;靶舱承力架底部固定有靶舱连接底座,靶舱承力架的前侧固定有入射板,靶舱承力架的顶部及其它三侧通过防护板封闭,加载夹具固定装在靶舱连接底座上;分离法兰滑动设置在入射板的入射长孔内,分离法兰与入射板连接,分离法兰的中心通孔能通过靶弹试样。本发明适用于轻气炮的变角度加载。

    一种混合分层梁网络结构的设计方法

    公开(公告)号:CN116861539A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310950387.6

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种混合分层梁网络结构的设计方法,所述方法包括如下步骤:一、设计基于二维梁网络模型;二、在二维变配位数稀疏梁网络模型中,根据梁的位置及承载情况,将梁单元划分为承载梁、交联梁和交叉梁;三、二维变配位数稀疏梁网络模型中安装横向连接器,划分为多个高级子模块,将高级子模块进行有序组装,形成多级分层有序稀疏梁网络模型,进而得到二维变配位数分层有序稀疏梁网络模型;四、在保证强度的情况下,根据韧性最大化理论,生成二维变配位数混合分层梁网络模型,二维变配位数混合分层梁网络模型按照周期性自相似结构组装方法,通过层层分级组装形成多级自相似三维结构。该结构能够承受更加复杂的环境从而获得广阔的应用前景。

    一种用于V型缺口梁试样剪切性能试验的卡具

    公开(公告)号:CN107063853B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN201710458742.2

    申请日:2017-06-16

    Abstract: 本发明涉及材料剪切性能测试技术领域,尤其涉及一种用于V型缺口梁试样剪切性能试验的卡具,包括,固定部和移动部,所述固定部包括固定底板和固定压板;所述移动部包括移动底板和移动压板,所述移动底板和移动压板均套设在承重柱上,在受力时,所述移动底板和移动压板能够沿所述承重柱的轴向相对所述固定部移动;并且至少所述固定部的固定底板和所述移动部与所述V型缺口梁试样接触的面上设置用于卡固所述V型缺口梁试样的卡槽,使试验时V型缺口梁试样安装简便,同时解决了V型缺口梁试样在试验过程中易产生应力集中的问题,降低了V型缺口梁试样在承受载荷时产生不必要弯矩和摩擦力的几率,提高V型缺口梁试样剪切性能试验的数据精确度。

    一种试验件的拉剪耦合测试装置及试验测试方法

    公开(公告)号:CN115615826A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211263461.9

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 一种试验件的拉剪耦合测试装置及试验测试方法,属于结构强度检测技术领域。可以实现单独的拉伸加载和剪切加载,也可实现任意载荷比的拉剪耦合加载,同时也可以实现高低周复合疲劳加载。夹持装置用于夹持试验件的上下两端,夹持装置上端通过上端夹具与竖直作动器连接,竖直作动器从竖直方向上对试验件施加拉剪载荷,夹持装置通过下端夹具与水平作动器相连接,水平作动器从水平方向上对试验件施加拉剪载荷,夹持装置下端通过下端夹具安装在底端固定机构上,并在上端夹具的左右两侧对称安装有固定机构。本发明将拉伸和剪切测试巧妙结合,针对于厚型板材试验件,解决了试件尺寸较短而难以夹持的问题。

    一种双轴拉剪/压剪静态与疲劳试验夹具

    公开(公告)号:CN115615811A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211105187.2

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 一种双轴拉剪/压剪静态与疲劳试验夹具,属于试验设备技术领域。本发明为了能够更好地测试材料的双轴拉剪/压剪性能。包括上夹具、下夹具及中夹具,所述中夹具用于夹持试验件上下两端,中夹具的上下两端分别安装在上夹具和下夹具上,所述上夹具和下夹具分别安装在双轴试验机上,上夹具和下夹具通过双轴试验机能够实现对试验件的单独预加载。本发明为上下部分结构,彼此独立,可以实现分别对两部分施加拉伸与剪切载荷,能够实现在拉伸/压缩载荷与剪切载荷的施加上可以根据实际情况实现任意比例的载荷施加,能够进行任意载荷比的双轴拉剪/压剪静态或疲劳试验。

    一种拉/压剪复合加载试验装置

    公开(公告)号:CN115575229A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211105507.4

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 一种拉/压剪复合加载试验装置,属于材料多轴复杂载荷加载测试技术领域。本发明不仅能够有效固定V形缺口梁试件的位置,安装方便,而且能够提供稳定的剪切载荷,不会产生偏载问题,同时能够有效减少压缩或者拉伸端对于剪切载荷的影响,提高试验结果的可靠性,通过合理的机械连接设计能够有效避免压缩屈曲问题并满足静态或者疲劳两种载荷工况的施加。包括剪切夹持端及两个拉/压夹持端;V形缺口梁试件的左右两端由拉/压夹持端夹持,并由拉/压夹持端施加拉伸或压缩载荷,V形缺口梁试件的上下两端由剪切夹持端夹持,并由剪切夹持端施加剪切载荷。

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