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公开(公告)号:CN114608954A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210349658.8
申请日:2022-04-02
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明公开一种低温液氧环境下材料疲劳性能测试系统,涉及材料力学试验装置技术领域;包括主机,所述主机上活动安装有密封设置的环境装置,所述环境装置内安装有夹具及变形测量引伸系统,所述夹具及变形测量引伸系统上用于安装待测试样品;所述环境装置分别通过管路连接有真空系统和液氧源。本发明提供的低温液氧环境下材料疲劳性能测试系统,能够实现材料在液氧环境下蠕变、拉伸与疲劳力学性能测试。
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公开(公告)号:CN114577591A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210166169.9
申请日:2022-02-23
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明提供一种板状试样的疲劳试验夹具,其安装于疲劳机上,包括两个夹具底座以及可拆卸地安装于每个夹具底座上的夹具盖板,两个夹具底座与疲劳机直接相连;所述夹具底座的顶端设有一个用于容置待测的板状试样的试样凹槽,所述试样凹槽的尺寸设计为与待测的板状试样的尺寸匹配。本发明的板状试样的疲劳试验夹具上开设有凹槽来解决板状试样的固定问题,不仅减小了加工成本,而且能够在试样形状固定时,在多个疲劳机上重复使用本发明的板状试样的疲劳试验夹具作为一种附加的转换夹具,从而提高板状试样在疲劳测试时与MTS疲劳机的夹持稳定性,使板状试样的疲劳试验更加容易实现。
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公开(公告)号:CN114608954B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202210349658.8
申请日:2022-04-02
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明公开一种低温液氧环境下材料疲劳性能测试系统,涉及材料力学试验装置技术领域;包括主机,所述主机上活动安装有密封设置的环境装置,所述环境装置内安装有夹具及变形测量引伸系统,所述夹具及变形测量引伸系统上用于安装待测试样品;所述环境装置分别通过管路连接有真空系统和液氧源。本发明提供的低温液氧环境下材料疲劳性能测试系统,能够实现材料在液氧环境下蠕变、拉伸与疲劳力学性能测试。
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公开(公告)号:CN117825136A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410039427.6
申请日:2024-01-10
Applicant: 华东理工大学
IPC: G01N3/00
Abstract: 本发明公开了一种广义的材料低周疲劳与蠕变‑疲劳寿命预测方法及系统,涉及材料寿命预测技术领域,方法包括:在相同控制模式和相同温度条件下,进行材料低周疲劳与蠕变‑疲劳试验;获取材料低周疲劳与蠕变‑疲劳试验过程中稳定循环周次处的力学响应和材料实验寿命;基于力学响应和材料实验寿命构建寿命预测模型;根据寿命预测模型预测材料在其他工况下的低周疲劳与蠕变‑疲劳寿命。本发明中的寿命预测模型表达形式简单,仅包含一个未知参数,在保证材料寿命预测精度的同时,大大降低了模型复杂度,满足了工程使用需求。
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公开(公告)号:CN112580233B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202011340592.3
申请日:2020-11-25
Applicant: 华东理工大学
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种考虑晶粒尺寸的金属强韧性能预测方法,包括:建立与金属材料的晶粒尺寸相关的损伤模型,嵌入用户子程序UMAT的本构模型中;通过模拟拟合所需预测的金属材料的多种不同的微观结构的应力应变关系,得到所需的一参数组;建立所需预测的金属材料的微观结构模型,计算模型中每个晶粒的尺寸并赋予到材料参数模块;确定边界条件和加载条件,并根据参数组预测金属材料的力学性能。本发明的金属材料强韧性能预测方法,能够更好地考虑晶粒尺寸对材料综合性能的影响,准确预测材料的力学性能,具有精度高、灵活性强、可实施材料性能评估和直观的优点。
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公开(公告)号:CN115691712A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211279471.1
申请日:2022-10-19
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F30/25 , G06F111/10 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 该发明涉及疲劳裂纹扩展数值模拟技术领域,尤其涉及一种基于累积剪切应变损伤变量的微观疲劳裂纹扩展模拟方法,包括:生成Voronoi图;完成代表性体积单元的建立;编写UDMGINI损伤子程序并将其嵌入UMAT子程序;在有限元计算时嵌入UMAT子程序,得到晶体塑性结果参量;UDMGINI子程序对晶体塑性结果参量进行调用,计算各滑移系的累积剪切应变,选择累积剪切应变最大的滑移系为最活跃滑移系;当最活跃滑移系上累积剪切应变达到临界值时,判定裂纹扩展。该方法实现了多晶材料在微观尺度下的疲劳裂纹扩展。
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公开(公告)号:CN113654918A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110890044.6
申请日:2021-08-04
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明涉及一种用于航空发动机涡轮盘的损伤容限评定方法,包括S1:获得飞机飞行时航空发动机涡轮盘的载荷谱,提取特征载荷,并获得涡轮盘的材料参数;S2:确定涡轮盘在给定的损伤形式下的临界裂纹尺寸,使在临界裂纹尺寸下的剩余强度许用值不低于剩余强度要求值;S3:模拟服役条件,在特征载荷下对涡轮盘进行有限元模拟分析,确定其危险部位;S4:确定开裂模式,并检测初始裂纹尺寸;S5:使用合适的多尺度蠕变疲劳裂纹扩展模型,得到裂纹扩展速率曲线;S6:对裂纹扩展速率曲线进行积分,得到裂纹长度与裂纹扩展寿命的关系曲线;S7:综合考虑裂纹扩展寿命和剩余强度,设计经济、可行的检查周期。
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