-
公开(公告)号:CN113919202B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202111340852.1
申请日:2021-11-12
Applicant: 南京工程学院
IPC: G06F30/23 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于有限元模拟的预应力冷挤压模具寿命预测方法,步骤一、建立冷挤压模具的三维表征的模具S‑N曲线和应变‑循环次数曲线:在冷挤压模具应变、应力分别作为X、Y轴的基础上,建立一个垂直于应力应变坐标的Z轴,用来记录模具打击的循环次数N,将循环次数N用柱状图表示出来,柱状图在应力‑循环次数坐标平面内的投影,则符合冷挤压模具寿命S‑N曲线的特征;步骤二、在冷挤压模具的冷挤压模具内增加一个标准预应力件,使冷挤压模具获得相对于模具打击的预应力,然后重复步骤一,步骤三、进行有限元仿真实验。本发明能预测模具的寿命,进而得出最优化设计。
-
公开(公告)号:CN118460928A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410705803.0
申请日:2024-06-03
Applicant: 南京工程学院 , 江苏沙钢钢铁有限公司 , 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/06 , C21D8/02 , C21D1/18 , B21B1/26
Abstract: 本发明公开了一种高强度级别输氢管线用钢板及其轧制方法和应用,属于金属材料技术领域。钢板以质量百分比计,其化学成分如下,C:0.01%~0.03%,Si:0.10%~0.30%,Mn:0.50%~1.00%,P:0.008%~0.012%,S:0.0010%~0.0020%,Cr:0.20%~0.40%,Ni:0.10~0.30%,Cu:0.15%~0.25%,Nb:0.030%~0.050%,Ti:0.010%~0.020%,Al:0.020%~0.040%,余量为Fe及不可避免杂质。通过优化微合金元素与控轧控冷工艺匹配、精轧后冷却温轧等方法获得较细的铁素体晶粒、较高力学性能和抗氢脆能力。
-
公开(公告)号:CN118362387A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410579895.2
申请日:2024-05-11
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明涉及疲劳测试技术领域,更具体地说,是一种基于四轴同步运动的疲劳测试装置及测试方法,包括机座、控制器、底座以及顶座,所述控制器设置在机座上,所述底座和顶座均设置在机座上,所述底座位于顶座的一侧,所述底座和顶座之间设置有测试台,所述测试台上环布成型有四个一号导槽,所述测试装置还包括拉伸组件、驱动组件以及检测组件,所述拉伸组件设置在测试台上,所述检测组件设置在顶座上且位于拉伸组件的一侧,所述驱动组件设置在机座上且与拉伸组件连接。摆脱了传统的人工手动辅助将待测试板材夹持固定在测试装置上,且无需工作人员肉眼判断待测试板材的形变量,缩短了对待测试板材疲劳性能的测试周期。
-
公开(公告)号:CN113139300B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202110526431.1
申请日:2021-05-14
Applicant: 南京工程学院
IPC: G06F30/20 , G06T3/40 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了陶瓷微孔致裂强度定量预测方法、装置、计算机设备及存储介质,具体为涉及一种考虑表面微孔致裂的精细陶瓷破坏强度定量预测方法,从微孔致裂角度出发,结合经典裂纹‑强度预测模型,通过引入垂直于最大拉应力方向上微孔表面的最小尖端半径r与应力强度因子关系的系数,建立具有明确物理意义的微孔‑强度预测模型,并达到极高的预测精度,可以利用本发明预测特定精细陶瓷在准静态加载模式下的受力极限,为精细陶瓷的可靠应用提供参考。
-
公开(公告)号:CN115655920A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211343827.3
申请日:2022-10-31
Applicant: 南京工程学院
IPC: G01N3/20
Abstract: 本发明公开了一种无须预制尖锐切口的陶瓷断裂韧性评估方法,属于断裂力学性能评估技术领域,包括:测试陶瓷的原始强度;在陶瓷中引入钝形切口,测试钝形切口的尖端半径,测试含钝形切口陶瓷的表观韧性;根据原始强度、尖端半径、表观韧性计算得到陶瓷的断裂韧性;本发明通过在陶瓷中引入传统易于获得的钝形切口,测试其表观韧性,并结合陶瓷原始强度和钝形切口的尖端半径,计算获得陶瓷真实的断裂韧性,可操作性强且方法简单,在免去了繁琐复杂且成功率低的尖锐V型切口或直通裂纹预制环节后,有效评估陶瓷的断裂韧性,可为脆性材料的研发及选用时的韧性评估提供技术支持,制备钝形切口和测试表观韧性、尖端半径等过程都对设备要求低。
-
公开(公告)号:CN114910362A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210470423.4
申请日:2022-04-28
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供了一种可进行损伤检测和修复的电脉冲蠕变试验机的测试方法,包括电脉冲检测和修复系统、多试样蠕变试验系统。其中电脉冲检测和修复系统用来检测评估材料内的损伤状况,根据损伤情况进行损伤修复。多试样蠕变试验系统的高温箱内设有多试样固定系统,可实现各个平行试样测试的独立性。本发明可以更好地监测金属在蠕变高温蠕变过程中的内部损伤情况,针对损伤等级进行原位修复并对比分析修复效果。该发明装置结构紧凑,可实现蠕变测试、损伤检测、损伤修复和效果评估多功能一体化测试。
-
公开(公告)号:CN113919202A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111340852.1
申请日:2021-11-12
Applicant: 南京工程学院
IPC: G06F30/23 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于有限元模拟的预应力冷挤压模具寿命预测方法,步骤一、建立冷挤压模具的三维表征的模具S‑N曲线和应变‑循环次数曲线:在冷挤压模具应变、应力分别作为X、Y轴的基础上,建立一个垂直于应力应变坐标的Z轴,用来记录模具打击的循环次数N,将循环次数N用柱状图表示出来,柱状图在应力‑循环次数坐标平面内的投影,则符合冷挤压模具寿命S‑N曲线的特征;步骤二、在冷挤压模具的冷挤压模具内增加一个标准预应力件,使冷挤压模具获得相对于模具打击的预应力,然后重复步骤一,步骤三、进行有限元仿真实验。本发明能预测模具的寿命,进而得出最优化设计。
-
公开(公告)号:CN113560579A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110858649.7
申请日:2021-07-28
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于闭式挤压成形的大型模具激光立体修复装置及其使用方法,属于材料成型技术领域;该修复装置包括:由激光熔覆技术在大型模具上制备成型的修复体,所述修复体加工成型后留置于大型模具上侧;底端开口且通过开口竖直套装于修复体外侧的凹模箱;所述凹模箱的两侧壁上均设有一进模板;连接于每个所述进模板上侧的挤压凸模,两个所述挤压凸模相对设置于凹模箱的左、右两侧,所述凹模箱上与每个挤压凸模相对的一侧均设有一进模孔;每个所述挤压凸模均能够在与之相连接的进模板上直线滑动,并且其一端穿过对应的进模孔挤压凹模箱内腔中的修复体;本发明具有能够对修复体挤压塑形,形成细小等轴晶,使组织结构均匀化的优点。
-
公开(公告)号:CN109108288B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201810926924.2
申请日:2018-08-15
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种粉末注射成形制备空心球金属基轻质复合材料的方法,所述方法将金属或合金粉末,空心球和有机粘结剂组分搅拌、混炼制备成注射粒,然后在一定温度和压力下注入模具中进行注射成形,冷却后脱模获得具有特定形状的产品生坯,将生坯进行脱粘和烧结后制备得到金属基复合材料。利用本方法制备的金属基复合材料在显著降低密度的同时,可保证材料的尺寸精度和批量一致性,解决了一般金属基复合材料成本高、密度大、难以批量生产的问题,同时制备工艺简单、可一次成形,对空心球颗粒种类及尺寸适应范围广,可以实现全自动连续生产,生产效率高。
-
公开(公告)号:CN109520873A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811568157.9
申请日:2018-12-21
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于链条齿轮减速的慢拉伸压缩装置,其特征在于:所述的电动机安装在方形盒体后侧面上,链轮组安装在方形盒体内,主动锥齿轮安装在转轴上,下内壳体安装在方形盒体内底面上,电化学腐蚀单元通过滑槽安装在下内壳体内,推力轴承安装在下内壳体顶端中心孔里,从动锥齿轮通过推力轴承安装在滚珠丝杠上,小车安装在滚珠丝杠顶端,上内壳体安装在方形盒体内的顶面上,垂直导轨安装在上内壳体内左侧面和右侧面上,小车安装在垂直导轨上,摇杆两端分别通过后轴承和前轴承安装在方形盒体上,手把固定安装在摇杆上。本发明方法简单,方便拆卸,结构紧凑,可对多种材料进行交替循环加载,实现应力腐蚀和腐蚀疲劳多功能一体化测试。
-
-
-
-
-
-
-
-
-