对称式线接触微动疲劳试验微动载荷加载装置

    公开(公告)号:CN105510118A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201511029519.3

    申请日:2015-12-31

    CPC classification number: G01N3/02

    Abstract: 一种对称式线接触微动疲劳试验微动载荷加载装置,包括固定底座,所述固定底座上安装立柱,所述加载装置还包括静定梁、螺旋加载机构、载荷传感器和加载工位板,两根静定梁平行设置且均位于立柱上,所述加载工位板的两端分别可滑动地与一根静定梁连接,所述两个加载工位板之间为试验工位,在所述加载工位板远离试验工位侧的同轴线上安装所述载荷传感器,所述载荷传感器与所述螺旋加载机构的动作端配合。本发明提供了一种稳定性很好、刚度较好、可靠性强的对称式线接触微动疲劳试验微动载荷加载装置。

    匀速移动热源下压电杆力学性能分布规律获取方法及系统

    公开(公告)号:CN117131661A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310978013.5

    申请日:2023-08-04

    Abstract: 本发明公开了匀速移动热源下压电杆力学性能分布规律获取方法及系统,涉及材料力学性能测试技术领域,包括:在傅里叶热传导方程中引入热松弛系数,并对热流分量按分数阶时间参数进行泰勒级数展开,得到的广义热传导模型;建立不计体力的运动模型、压电杆电位移为常数时的本构模型;对广义热传导模型、运动模型以及本构模型进行无量纲处理,得到对应的控制方程;对控制方程进行拉普拉斯变换,并结合特征值法求解得到位移场、温度场和应力场;基于拉普拉斯数值逆变换得到温度场、位移场以及应力场的分布规律。本发明结合分数阶广义热传导方程,并通过Laplace变换、特征值法以及Laplace数值逆变换进行数值求解,结果准确度更高。

    核电厂疲劳监测和寿命评估系统的疲劳评价方法

    公开(公告)号:CN111312414B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN201911222107.X

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明公开了核电厂疲劳监测和寿命评估系统的疲劳评价方法,包括以下步骤:S1,通过配置数据模块获取各测点的布置和评价部位信息,并通过实时数据模块监测获取电厂的温度、压力、溶氧量以及材料的物理性能和力学性能参数数据;S2,将温度、压力、溶氧量以及材料的物理性能和力学性能的参数数据输入到传递函数计算模块,通过计算函数计算得到各疲劳点的应力分量时程;S3,将S2中的各应力分量时程输送到常规疲劳计算模块和EAF疲劳计算模块进行疲劳统计计算。本发明通过获取电厂的各项参数数据,进行常规疲劳计算以及环境疲劳计算,并在计算时进行弹塑性修正,获取准确的疲劳损伤因子,实现电厂疲劳监测以及寿命评估。

    蒸汽发生器传热管的缺陷预测方法、装置及可读介质

    公开(公告)号:CN119578262A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202510138258.6

    申请日:2025-02-08

    Abstract: 本发明提供了一种蒸汽发生器传热管的缺陷预测方法、装置及可读介质。方法包括从核电厂历次大修的蒸汽发生器传热管的无损检测数据中提取特征数据,特征数据包括传热管的累积缺陷数量、初始缺陷尺寸、缺陷分布位置和缺陷增长速率;通过对特征数据进行回归分析和概率统计建立蒸汽发生器传热管缺陷预测模型,蒸汽发生器传热管缺陷预测模型包括累积缺陷数量发展历程模型和缺陷增长速率模型;通过蒸汽发生器传热管缺陷预测模型对蒸汽发生器传热管在未来t时刻的缺陷状态进行预测,预测结果包括新增缺陷数量、已发生缺陷位置的缺陷尺寸。本发明对蒸汽发生器传热管缺陷进行完整的预测,既能对已有缺陷的发展情况进行预测,还能对新增缺陷进行预测。

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