一种高温结构危险点应力-应变计算方法

    公开(公告)号:CN111090957A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911338602.7

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种高温结构危险点应力-应变计算方法,为解决Neuber准则中缺口应力应变高估的问题,采用有效应力集中系数计算伪应力,改进了有效应力集中系数的计算方法。此外,所提出的缺口修正方法与Chaboche统一粘塑性本构模型相结合,估算热机载荷下危险点处的应力-应变状态。为了评估该方法的可靠性,估算的结果与非线性有限元分析结果进行了比较,结果表明,该方法能准确地估算多轴热-机械循环载荷下的缺口应力和应变。这对于保证实际工程中的结构件的寿命预测准确性、各类重大设备的安全服役及准确延寿具有重大意义。

    一种无约束振动处理下疲劳损伤修复振动参数的确定方法

    公开(公告)号:CN110988135A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911342788.3

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种无约束振动处理下疲劳损伤修复振动参数的确定方法,步骤(1):根据试件的受力情况τ和试件材料常数(d、G、υ、b),确定晶粒内位错塞积中的位错数目n;步骤(2)当n足够大时,求得每个位错距位错源距离的近似解xi;步骤(3)根据步骤(2)求得的位错间距离求出塞积中的位错受到的背应力τBack和镜像应力τImage;步骤(4)对试件进行模态分析,得到试件在不同阶数对应的固有频率及振型,确定修复所需要的频率范围;步骤(5)对试件进行谐响应分析,得到不同振动参数下无约束振动处理产生的弹性力τE;步骤(6)当弹性力与背应力及镜像力叠加超过派纳力τP-N时,位错开动,根据步骤(5)中求得的弹性力即可选择合适的振动参数。本方法能较好选择无约束振动处理时的修复参数。

    一种多轴变幅加载下基于短裂纹扩展的全寿命预测方法

    公开(公告)号:CN109918789A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910174101.3

    申请日:2019-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种多轴变幅加载下基于短裂纹扩展的全寿命预测方法,该方法步骤为:在通过W-B计数确定的每个半循环中选取最大剪应力、较大正应力所在平面为临界面,并利用临界面上的损伤参量来表征短裂纹扩展驱动力;基于拉伸型多轴疲劳损伤参量,建立适用于多轴变幅应力状态下的有效J积分计算公式;通过单轴恒幅拉压裂纹扩展试验中获得的恒幅下试件寿命和与之对应的裂纹长度数据,拟合出裂纹扩展常数c和m;利用S-N曲线来拟合虚拟的裂纹初始尺寸a0;利用上述的所提的J积分计算模型并基于Paris公式,可得到每个载荷块的裂纹扩展值,然后进行迭代循环累加,从而确定试件的疲劳寿命。本方法可以很好的描述多轴变幅应力加载对裂纹扩展速率的影响。

    一种综合考虑疲劳强度影响因素的零部件寿命预测方法

    公开(公告)号:CN109635385A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811437464.3

    申请日:2018-11-28

    CPC classification number: G06F17/5018 G06F17/5086 G06F2217/76 G06F2217/78

    Abstract: 本发明公开了一种综合考虑疲劳强度影响因素的零部件寿命预测方法,涉及疲劳强度设计领域,该方法步骤为:(1)利用有限元方法,对零部件结构进行静力分析,确定其强度薄弱的关键危险点位置;(2)对零部件承受的循环载荷进行仿真,获取危险点处的应力响应历程;(3)计算出应力幅和平均应力作为损伤参量;(4)利用Goodman方程进行平均应力修正;(5)确定综合疲劳强度因子;(6)对零部件疲劳寿命进行预测;(7)利用Miner定理累积材料的疲劳损伤,当材料的疲劳损伤达到1时,零部件失效。本方法利用综合疲劳强度因子综合地考虑尺寸和表面状态对疲劳强度的影响,可以避免确定尺寸系数、表面状态系数的巨大试验量,降低设计成本。

    一种基于位移测量的微型薄膜试件疲劳裂纹监测方法

    公开(公告)号:CN108593469A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810248226.1

    申请日:2018-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于位移测量的微型薄膜试件疲劳裂纹监测方法,将位移传感器安装在微型薄膜试件的夹持部分;对微型薄膜试件进行疲劳加载,通过位移传感器记录在每个循环内的最大位移和最小位移,分别记为Dmax、Dmin;计算Dmax和Dmin的差值记为ΔD,先在某些循环内找稳定,再将稳定的ΔD值作为裂纹评估参量,得到ΔD随着循环数的变化情况,将该值作为评估微型薄膜试件缺口部位危险点附近疲劳裂纹的萌生与扩展情况;考察裂纹评估参量ΔD的值,当裂纹评估参量ΔD超过某一判别参数时,表征微型薄膜试件缺口部位危险点附近有裂纹萌生;本方法能够准确地监测微型薄膜试件疲劳裂纹的萌生情况。同时,本方法操作方便,实用性强,有很大的工程实用潜力。

    一种考虑动态应变时效影响的热机多轴应力应变关系确定方法

    公开(公告)号:CN108254250A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711488492.3

    申请日:2017-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种考虑动态应变时效影响的热机多轴应力应变关系确定方法,包括(1)确定基本参数;(2)通过累计应力率张量,更新应力张量;(3)利用屈服准则判断步骤(2)算得的应力张量是否进入非弹性阶段,如果还在弹性阶段,按照步骤(5)进行下一步计算,如果进入非弹性阶段,按照步骤(4)进行下一步计算;(4)利用屈服准则的值,计算累积非弹性应变率,非弹性应变率张量,弹性应变率张量,背应力率偏量和各向同性硬化参数率,并通过累计背应力率偏量,更新背应力偏量,通过累计各向同性硬化参数率,更新各向同性硬化参数;(5)判断加载是否完成,如果已完成,则获得考虑动态应变时效影响的热机多轴应力应变关系。

    一种基于线性损伤累积的多轴热机械疲劳寿命预测方法

    公开(公告)号:CN108182327A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711488458.6

    申请日:2017-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于线性损伤累积的多轴热机械疲劳寿命预测方法,该方法根据材料承受热机载荷下的损伤机制,分别求出各部分损伤,并利用线性损伤累积准则将各部分损伤叠加得到材料热机疲劳损伤,进而进行寿命预测。该方法使用方便,不包含任何经验常数,适用范围广,不受加载条件等限制。通过验证,采用该方法进行多轴热机械疲劳寿命估算取得较好的预测效果。

    一种实现显微镜三维定位的装置

    公开(公告)号:CN104076499B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410286002.1

    申请日:2014-06-24

    Abstract: 一种实现显微镜三维定位的装置,该三维定位装置包括前后定位装置、左右定位装置、上下定位装置及显微镜装置;通过旋转前后进给手柄带动前后定位丝杠运动,调整显微镜的前后位置;通过旋转左右进给手柄带动左右定位丝杠运动,调整显微镜的左右位置;通过旋转上下进给手柄带动上下定位丝杠外套筒运动,调整显微镜的上下位置;通过不断地进行前后、左右、上下位置的调整,将显微镜对准待观察的物体进行实时观察。本发明实现了显微镜三维方向的准确调整,保证显微镜能够准确定位并对物体进行实时观察。

    一种基于临界面法的多轴短裂纹扩展寿命预测方法

    公开(公告)号:CN105466772A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510781549.3

    申请日:2015-11-15

    CPC classification number: G01N3/08 G01N3/22

    Abstract: 本发明提供了一种基于临界面法的多轴短裂纹扩展寿命预测方法,涉及多轴疲劳强度理论领域,该算法步骤为:(1)选取最大剪应变范围所在平面为临界面,利用该临界面上的损伤参量来表征短裂纹扩展驱动力;(2)基于剪切型多轴疲劳损伤参量,建立适用于多轴应力状态下的等效裂纹应力强度因子;(3)通过拟合单轴加载下的短裂纹扩展速率数据,得出单轴短裂纹扩展曲线;(4)对裂纹尖端进行塑性区尺寸修正,通过断裂力学方法计算短裂纹扩展寿命。本方法基可以很好的描述非比例加载对裂纹扩展的影响。结果说明该方法可以较好的预测多轴比例、非比例加载下短裂纹扩展寿命。

    一种制备微型试验试件的冲压模具

    公开(公告)号:CN105107927A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510651308.7

    申请日:2015-10-10

    Abstract: 一种制备微型试验试件的冲压模具,该模具通过添加额外的小定位装置,使定位更精确,从而实现制备微型试件的目的。将裁剪好的毛坯材料放在带有冲孔的冲压台上,并使材料轧制方向与孔轴向平行,向下压摇杆,与摇杆连接的轴通过齿轮齿条机构带动冲头向下运动,冲压毛坯材料,成形的试件落下,向上抬起摇杆,且在弹簧弹力的辅助下,齿轮齿条机构带动冲头向上运动回到原位。通过添加定位装置,能够精确的冲压微型试件,切口整齐,无变形,在3500倍显微镜下观察发现尺寸误差控制在2μm左右。

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