一种复合材料超高温振动疲劳试验方法

    公开(公告)号:CN113804379B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202110958621.0

    申请日:2021-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种复合材料超高温振动疲劳试验方法,涉及复合材料超高温振动疲劳性能测试技术领域。使用试验仪器包括激振器系统(包括激振器、功率放大器、振动控制器和加速度传感器)、金属材料腔体和磁感应加热系统(包括高频磁感应加热机和红外温度探测仪)。该方法对复合材料加热振动的方式为:通过磁感应加热系统对金属材料腔体进行加热,金属材料腔体内形成一个超高温空间,复合材料在这个超高温空间中通过热传导形式被加热到特定温度,激振器系统给试件提供振动。本方法可为复合材料提供超高温及振动环境,利于研究复合材料在超高温振动环境条件下的疲劳性能,降低设计成本,提高设计水平。

    一种频域下宽带多轴随机振动寿命预测方法

    公开(公告)号:CN113094640B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202110322869.8

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种频域下宽带多轴随机振动寿命预测方法,涉及到宽带随机振动试验的数据采集、处理及寿命计算,属于材料在随机振动载荷下的疲劳性能领域。本发明抛弃了以往危险点应力张量引申计算多轴应力功率谱矩阵的方法,采取振动方向对应响应组合新的应力功率谱密度矩阵,同时修正了窄带近似法对于宽带高斯应力过程给出了过于保守的寿命估算结果,引入带宽修正系数。该方法能很好的计算宽带多轴随机振动寿命。

    考虑非比例加载附加损伤的多轴短裂纹扩展全寿命预测方法

    公开(公告)号:CN113866016B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202110999652.0

    申请日:2021-08-29

    Abstract: 本发明公开了考虑非比例路径附加损伤的多轴短裂纹扩展全寿命预测方法,选取权临界面为临界面,利用该临界面上的损伤参量来来表征短裂纹扩展驱动力;选取临界面上对应的加载路径中距离最远的两点并求出这两点间的距离为最大等效应力范程,将最大等效应力范程进行修正,得出等效应力,用Newman闭合公式来考虑裂纹闭合,结合之前求出的等效应力,算出有效应力强度因子;通过拟合单轴加载下的短裂纹扩展速率与应力强度因子数据,得出单轴短裂纹扩展曲线,并以此为基线进行下一步计算;基于Paris公式计算不同应力比、不同加载路径等恒幅加载状态下的短裂纹扩展全寿命。本方法可以很好的描述非比例加载下的附加损伤对裂纹扩展的影响。

    一种基于螺旋面的扭转角度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN115727787A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211492154.8

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于螺旋面的扭转角度测量装置及方法,属于角度测量技术领域。所述测量装置包括:螺旋面测量头、旋转精密滑台、x轴精密滑台、z轴精密滑台、测量机架、红外激光测振仪。所述旋转精密滑台通过螺纹连接固定在测量机架上,所述x轴精密滑台连接在旋转精密滑台上,所述z轴精密滑台连接在x轴精密滑台上,所述红外激光测振仪连接在z轴精密滑台上,所述螺旋面测量头通过螺纹连接固定在被测工件上,螺旋面测量头上开设有对称的螺旋槽。本发明的测量装置能实现扭转角度的测量,本发明还公开了一种基于螺旋面的扭转角度测量方法。

    考虑多轴热机械疲劳损伤机理的寿命评估方法

    公开(公告)号:CN115510628A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211106320.6

    申请日:2022-09-11

    Abstract: 本发明公开了考虑多轴热机械疲劳损伤机理的寿命评估方法,利用等效温度抓住了多轴热机械疲劳载荷历程中温度载荷的特征信息,并且提供了基于双曲正切函数的温度依赖性影响因子计算模型,考虑了温度对损伤的影响。利用时间依赖性影响因子考虑了更长的循环周期以及保载时间的引入对失效寿命的影响。采用Shang‑Wang多轴损伤模型考虑了非比例附加硬化对疲劳和氧化损伤的影响。通过快速开裂影响因子考虑了由高温、拉伸应力和剪切应力综合作用引起的材料快速开裂对失效寿命的影响。利用带和不带保载时间单轴等温疲劳试验、单轴和多轴热机械疲劳试验的失效寿命结果对提出的方法进行了验证,预测误差在2倍因子以内,本方法应用于实际高温结构的失效寿命预测。

    一种陶瓷基复合材料疲劳损伤的声发射检测方法

    公开(公告)号:CN113820392A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202110958494.4

    申请日:2021-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷基复合材料疲劳损伤的声发射检测方法,在声发射传感器具有检测功能的表面涂抹凡士林耦合剂;利用布基胶带将涂有耦合剂的声发射传感器固定到陶瓷基复合材料试件表面;利用导线连接声发射传感器与声发射检测仪;固定被测陶瓷基复合材料试件;使声发射检测仪开始检测;操纵疲劳加载装置,对陶瓷基复合材料试件施加疲劳载荷,并保证试验过程无任何物体接触陶瓷基复合材料试件;根据陶瓷基复合材料的疲劳失效判据或预定时间,停止疲劳加载;停止声发射检测;导出声发射检测仪获取的试件疲劳过程声学信号参数。本方法可实现陶瓷基复合材料疲劳损伤过程的声发射检测。本发明所提出的检测方法具有精度高、成本低的优点。

    一种基于Kf法的缺口件多轴恒幅热机械疲劳寿命预测方法

    公开(公告)号:CN113109177A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110322864.5

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于Kf法的缺口件多轴恒幅热机械疲劳寿命预测方法,该方法能够考虑在多轴恒幅热机械加载下缺口对疲劳寿命的影响,即缺口对损伤机制的影响,包括缺口分别对疲劳损伤、氧化损伤、蠕变损伤的影响。通过多轴等温恒幅载荷下的缺口件根部的应力应变历程计算随温度变化的疲劳缺口系数Kf,将随温度变化的Kf结合名义应力载荷谱增量,进而计算得到缺口根部的应力应变历程。采用该方法计算得到的缺口件多轴恒幅热机械疲劳寿命预测结果与试验结果对比误差分散在3倍带之内,这对实际工程构件寿命的准确预测具有重要的意义。

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