一种多次振动处理修复铜薄膜试件疲劳损伤的方法

    公开(公告)号:CN106803007A

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201710072876.0

    申请日:2017-02-10

    Abstract: 一种多次振动处理修复铜薄膜试件疲劳损伤的方法,属于机械制造与振动处理应用技术领域。装置包括试件隔断装置、模态激振器、试件隔断装置、功率放大器和信号发生器;用有限元分析软件静态分析模拟原始试件疲劳损伤过程,用瞬态动力学分析模拟振动处理过程,分析试件受力情况,得到最优修复效果及其对应的参数;由于每次疲劳损伤后铜薄膜试件内部的微观组织变化都不同,需要用有限元软件进行瞬态分析以模拟振动修复处理实验,求得最优修复效果及其对应的参数,将每次得到的最优参数作为设备输出参数。本发明通过有限元模拟得到的最优参数指导实验进行多次振动修复处理,使试件的损伤不断擦除,每次的修复效果达到最佳,从而持续延长剩余寿命。

    一种多晶轧制铜薄膜疲劳损伤激光冲击愈合方法

    公开(公告)号:CN103074469A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201210426103.5

    申请日:2012-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种多晶轧制铜薄膜疲劳损伤激光冲击愈合方法,其步骤为:A)提供激光冲击愈合装置,激光冲击愈合装置包括脉冲激光器,光路转换装置,培养皿和金属基体;光路转换装置包括反光镜调节装置以及凸透镜调节装置;B)对多晶铜薄膜材料表面喷涂不溶于水的黑色涂料,将材料固定在金属基体上,使得铜薄膜材料表面能与激光器发出的激光束相对;C)将固定铜薄膜材料的金属基体放入培养皿当中,培养皿中注入水;D)控制激光光斑的冲击位置以及大小;E)激光经过光路转换装置中的反光镜和凸透镜穿过水层照射到涂覆层上;F)薄膜材料清洗干净。本发明在材料表面上产生一层5微米左右的致密层,大幅度提高疲劳损伤后铜薄膜材料的疲劳寿命。

    平行板电容驱动的MEMS弯曲扭转疲劳实验装置

    公开(公告)号:CN100520348C

    公开(公告)日:2009-07-29

    申请号:CN200610114437.3

    申请日:2006-11-10

    Abstract: 本发明是一种平行板电容驱动的MEMS弯曲扭转疲劳实验装置,属于微纳米尺度材料特性基础研究领域。该装置通过两个平行板电容驱动器(3、12)分别实现对疲劳试样(5)的弯曲和扭转驱动。疲劳试样(5)一端与接地电极(4)连接,另一端与第三平行板电容驱动器(12)的上极板连接。试样(5)中部的与其垂直的横梁的一端与第一平行板电容驱动器(3)的上极板相连,另一端与平行板电容传感器的上级板相连,平行板电容传感器的下极板通过检测电极接外部振幅检测电路从而实时的获得试样的振动幅度。本发明采用两个平行板电容驱动器分别对试样进行弯曲和扭转驱动,并且互不影响,客服了现有装置只能模拟MEMS构件单相应力工作环境的不足。

    薄壁管料自动垂直进刀机构

    公开(公告)号:CN100453263C

    公开(公告)日:2009-01-21

    申请号:CN200710122099.2

    申请日:2007-09-21

    Abstract: 本发明是薄壁管料自动垂直进刀机构,在刀具两固定支座距离不变情况下,实现与刀具轴向垂直自动功能进刀,属于机械制造技术领域。主要包括有刀架(1)和万向节轴(2)。其中,刀架(1)上设置有滑块部件,万向节轴(2)设置在滑块部件的轴孔上,且滑块部件是沿轴孔轴线的垂直方向滑动;万向节轴(2)上设置有两对万向节(21)和一对花键轴,随着滑块部件的移动万向节轴(2)可通过花键轴改变轴的长度。该本发明的进、退刀为加工部件(滚刀等)沿其轴线的垂直方向移动,避免了高速运转时加工部件(滚刀等)或产品的损坏,减少了废品率;减少了冲击,降低了机器噪音,改善了工作环境。

    平行板电容驱动的MEMS弯曲扭转疲劳实验装置

    公开(公告)号:CN1945270A

    公开(公告)日:2007-04-11

    申请号:CN200610114437.3

    申请日:2006-11-10

    Abstract: 本发明是一种平行板电容驱动的MEMS弯曲扭转疲劳实验装置,属于微纳米尺度材料特性基础研究领域。该装置通过两个平行板电容驱动器(3、12)分别实现对疲劳试样(5)的弯曲和扭转驱动。疲劳试样(5)一端与接地电极(4)连接,另一端与第三平行板电容驱动器(12)的上极板连接。试样(5)中部的与其垂直的横梁的一端与第一平行板电容驱动器(3)的上极板相连,另一端与平行板电容传感器的上极板相连,平行板电容传感器的下极板通过检测电极接外部振幅检测电路从而实时的获得试样的振动幅度。本发明采用两个平行板电容驱动器分别对试样进行弯曲和扭转驱动,并且互不影响,克服了现有装置只能模拟MEMS构件单相应力工作环境的不足。

    一种钛合金高周-超高周复合变幅疲劳寿命预测方法

    公开(公告)号:CN118645187A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410691682.9

    申请日:2024-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种钛合金高周‑超高周复合变幅疲劳寿命预测方法,涉及到不同应力比下的超高周疲劳试验、高周疲劳试验和高周‑超高周复合变幅疲劳试验的数据采集、处理及寿命计算,属于钛合金材料在高周‑超高周载荷下的疲劳性能领域。本方法将典型的应力比修正模型结合,引入了修正的超高周应力比修正模型,与不同应力比的超高周载荷加载的试验数据对比,其结果都在三倍带以内,预测效果较好,并且本发明基于Miner定理,引入了加载顺序对超高周变幅载荷的影响,建立了修正的高周‑超高周变幅疲劳寿命预测模型,使用该模型计算高周‑超高周变幅疲劳寿命更加的准确。本方法计算简便而且准确性较高具有重大实际意义。

    一种考虑温度影响的树脂基复合材料的寿命预测方法

    公开(公告)号:CN114216789B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202111482793.1

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种考虑温度影响的树脂基复合材料寿命预测方法,该方法利用常温下的S‑N曲线单对数模型,通过研究其在不同温度下斜率和截距的变化来表征温度对树脂基复合材料的影响,其中引入基体性能保有率来描述斜率的变化,截距则利用将不同恒定温度下的静压强度拟合成关于温度的三参数指数函数形式来表述,最后建立不同恒定高温下树脂基复合材料S‑N曲线模型。并且与不同加载条件下的试验数据对比,验证了该方法的准确性。树脂基复合材料以其优异的力学性能,已广泛运用在航空航天、轨道交通、建筑工程、能源环保、海洋船舶、医疗器械和体育休闲等领域。本发明提出的方法不仅简单,而且准确性较高具有重大实际意义。

    一种基于损伤机制的拉扭热机械疲劳寿命预测方法

    公开(公告)号:CN109063238B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN201810632171.4

    申请日:2018-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于损伤机制的拉扭热机械疲劳寿命预测方法,涉及多轴热机械疲劳强度理论领域,该算法步骤为:(1)根据拉扭热机械疲劳加载下的损伤机制,总损伤由疲劳损伤、蠕变损伤和氧化损伤累积而得;(2)计算疲劳损伤;(3)计算蠕变损伤;(4)计算氧化损伤;(5)计算总损伤,获得拉扭热机械加载下的疲劳寿命。为了验证本发明的效果,将本方法所得的预测结果与拉扭热机械疲劳试验结果进行比较。试验验证结果表明,预测的疲劳寿命与试验结果相差在2倍因子以内。因此,提出的预测方法可以较好地预测拉扭热机械加载下的疲劳寿命。

    一种可变气体环境的超高温热机械疲劳试验系统

    公开(公告)号:CN115950772A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211669897.8

    申请日:2022-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种可变气体环境的超高温热机械疲劳试验系统,包括液压伺服疲劳试验机、水冷装置、空气压缩机、惰性气体气罐、操作电脑、三通电磁阀、液压伺服疲劳试验机控制器和升温控制器。升温加热装置与水冷装置及三通电磁阀均与升温控制器连接;空气压缩机和惰性气体气罐与三通电磁阀连接,再通过气体输送管将气体施加于试验环境中;控制器控制机械力和应变加载,将其与升温控制器及操作电脑实现连接通信后,可在操作电脑实现对气体试验环境变化控制和温度加载控制。本发明能够快速实现试验材料的升温、保温和降温控制,并能使加载试件在不同气体环境中进行试验,对超高温疲劳及不同环境试验的发展具有重要意义。

    一种考虑加载频率效应的粘弹性多轴循环应力应变关系确定方法

    公开(公告)号:CN110967268B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201911338631.3

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种考虑加载频率效应的粘弹性多轴循环应力应变关系确定方法,这种方法将应变分为弹性应变和粘性应变,弹性应变采用胡克定律进行计算,粘性应变通过引入加载频率作为参数进行计算,将二者运用到复合材料循环本构关系计算方法中。利用T700/MTM28树脂基复合材料圆管结构件在多轴加载下的试验数据进行了验证,发现本方法能够较好地描述树脂基复合材料在多轴加载下的循环应力应变关系。因此,本方法能够提高航空航天、军工设备和其他复合材料产品部件疲劳强度设计的可靠性,具有重大工程意义。

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