一种高温液态金属环境下的切向与冲切复合微动磨蚀实验装置

    公开(公告)号:CN119688514A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411691051.3

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种高温液态金属环境下的切向与冲切复合微动磨蚀实验装置,包括:试验釜、熔融釜、机架、伴热管道单元、法向力加载模块、微动模块、所述机架起支撑作用;所述熔化釜设置在机架一侧,用于将金属固体在预设条件下熔化成液态;所述试验釜设置在机架另一侧,所述试验釜单元用于与法向力加载模块、微动模块一起构建试样在液态金属环境下进行微动磨蚀实验;所述伴热管道单元用于将熔化釜单元内的熔化后的液态金属导流到所述试验釜单元内。

    一种模拟异物环境的微幅冲击磨蚀试验设备

    公开(公告)号:CN116908030A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310938802.6

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种模拟异物环境的微幅冲击磨蚀试验设备,伺服电动缸轴连杆、压力传感器、冲击杆、试样夹具连接件和试样夹具依次连接,伺服电动缸的主轴通过螺纹与伺服电动缸轴连杆相连接;对磨幅支架的一侧转动连接有对磨幅转盘,对磨幅转盘的一侧安装有对磨幅夹具,试样夹具上安装有试验管试样,对磨幅夹具上安装有对磨幅管试样;对磨幅支架上设置有锁紧机构;试验操作台上还安装有液体腔,试样夹具连接件、试样夹具、对磨幅转盘和对磨幅夹具均设置于液体腔内,液体腔下方安装有步进电机,步进电机的电机轴穿设于液体腔内并连接有叶片。本发明实现冲击磨蚀试验的冲击力闭环控制方式,更好的模拟关键部件实际服役环境中的冲击磨蚀过程。

    基于传感器信号与深度迁移学习的易损件失效预测方法

    公开(公告)号:CN116628418A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310348914.6

    申请日:2023-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于传感器信号与深度迁移学习的易损件失效预测方法,包括S1、将传感器安装于易损件上的不同位置;S2、接收不同传感器在易损件上采集到的信号;对接收的信号进行数据处理与频谱分析,确定传感器最佳安装位置;S3、将最佳位置采集到信号经过异常值与降噪处理,再提取其不同作用域的特征;S4、采用CNN卷积神经网络、并结合DANN和MMD特征迁移方法构建易损件的深度学习预测模型;S5、采用易损件的深度学习预测模型进行易损件的失效预测。本发明利用迁移学习进行易损件失效预测可以提高预测精度、减少数据需求、加速模型训练,同时实现知识共享,具有很大的应用前景和实际价值。

    一种模拟腐蚀环境的螺栓松动试验装置及其试验方法

    公开(公告)号:CN114199752A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111538012.6

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种模拟腐蚀环境的螺栓松动试验装置及其试验方法,包括包括试验机机体;试验机机体内安装工作台,工作台内部通过螺栓固定安装绝缘套圈;绝缘套圈内安装元宝台;元宝台上安装下夹具,工作台的上方安装上平台,位于上平台的下表面固定安装有用于固定上夹具的卡盘,位于上平台的上表面固定安装微动电机和导轨电机;上夹具和下夹具之间安装板材试样,板材试样上安装预紧力传感器,将螺栓试样穿过预紧力传感器并安装在板材试样和下夹具上。本发明可有效地保证螺栓试样在非常接近真实工况的环境下,进行螺栓松动失效实验,能够准确测出螺栓在海水等复杂环境下的螺栓松动失效行为,提高实验数据的真实性。

    一种热障涂层织构化减粘表面及其制备方法

    公开(公告)号:CN113652687A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110936828.8

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种热障涂层织构化减粘表面及其制备方法,表面分布有由飞秒激光扫描后形成的任意形状的凹坑、凹槽和凸包中一种或多种织构阵列,该表面具有亲熔融CMAS的特性(接触角<50°)。本发明通过热障涂层表面织构的优化设计制备,主动调控熔融CMAS的流动状态,引导熔融CMAS在热障涂层表面快速流动,以减少CMAS的粘附,减轻CMAS对热障涂层的侵蚀,从而提升航空发动机的服役寿命。

    一种长大部件挠度快速测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN110360927B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201910672578.4

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种长大部件挠度快速测量装置及测量方法,测量装置包括机架,机架上沿同一直线设置有三个滚珠丝杠模组,滚珠丝杠模组的一端设置有伺服电机,滚珠丝杠模组上方的安装板上固定设置有滑台,滑台上设置有L形安装板,L形安装板的上端设置有激光位移传感器;位于两侧的L形安装板上分别相对设置有对射式激光传感器;机架上设置有控制器,所述控制器与激光位移传感器、伺服电机、对射式激光传感器电连接;测量方法包括将测量装置放置于待测工件下方,且使机架与待测工件相平行。本发明能够解决现有技术中缺乏对长大部件的挠度进行准确测量的问题,检测精度高、可调节性强、检测速度快。

    一种基于冲击能响应的涂层失效检测方法及其实验装置

    公开(公告)号:CN106813995B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201710044147.4

    申请日:2017-01-19

    Abstract: 本发明涉及表面涂层检测技术领域,公开了一种基于冲击能响应的涂层失效检测方法及其实验装置。该方法基于涂层在完好状态与失效状态下对冲击能量吸收率不同的原理来进行涂层服役状态的判断,不但可以简化试验操作流程,降低分析成本,还可以快速有效地得出涂层是否失效的结果,便于实际推广和应用。此外,对于实现该方法的实验装置,其不但具有结构简单、制造成本低和易于实现的特点,还具有检测原理可靠、试验操作方便的特点,并可自动进行判断识别,进而可大大降低对检测人员的技能要求,便于实验装置的推广应用。

    一种基于同步辐射的扭转微动疲劳试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN109668797A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811607059.1

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 一种基于同步辐射的扭转微动疲劳试验装置及试验方法,其装置主要包括:机架的底板固定于回转平台上,底板上方的扭转伺服电机与下夹具座的底部相连;下夹具座通过轴承固定于机架的上板上;且其上部固定有下夹具;轴承的内圈安装有扭矩传感器;微动加载杆的上部与铰座铰接,上端内侧通过力传感器与加载头相连;下端与电动缸的端部相连;上板的周缘与有机玻璃筒下部的周缘连接,有机玻璃筒的钢顶盖连接上夹具;机架的左侧、右侧分别设有同步辐射光源的发射器和接收器。该装置能观察、记录、分析得出扭转微动件的载荷、扭矩、角度等宏观力学参数与裂纹等微观组织的变化、演变规律,从而为零部件的抗扭转疲劳设计提供更加全面、可靠的依据。

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