一种高温高压水管板接触式微动磨损用夹具及使用方法

    公开(公告)号:CN111795887A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201910277858.5

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本发明属于加工夹具领域,涉及微动磨损用夹具,具体为一种高温高压水管/板接触式微动磨损用夹具及使用方法,解决高温高压水条件下管/板接触式微动磨损实验中摩擦副间的紧固问题和平行性问题。该夹具设有:固定夹板、板状试样夹具固定板、螺杆、板状试样夹具、挡板、横轴传动杆、连接螺柱及其紧固螺母、管状试样固定底座、圆弧状紧固夹块、板状试样夹具固定板支架及各紧固螺钉与螺母等,能够进行高温高压水中的管/板接触式微动磨损实验。本发明解决管/板接触式微动磨损实验中摩擦副之间紧固性和平行性难以同时保证的难题,有效提升实验的精确性和可重复性,该夹具结构简单,操作方便,成本低廉。

    一种带高温高压循环水的微动疲劳试验装置

    公开(公告)号:CN206876509U

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201720447176.0

    申请日:2017-04-26

    Abstract: 本实用新型属于材料性能测试试验技术领域,准确地说,涉及到一种带高温高压循环水的微动疲劳试验装置。该装置主要由高温高压循环水系统、高压釜、疲劳机、法向正压力施加系统、控制系统五部分组成。高温高压循环水系统为高压釜内提供试验所需的水化学精确可控的高温高压循环水环境,疲劳机对高压釜内的疲劳试样施加交变载荷,法向正压力施加系统对高压釜内疲劳试样标距段表面施加可控的正压力,控制系统控制高温高压循环水系统和疲劳机。在疲劳试验过程中,疲劳试样标距段反复变形,磨损压头保持静止,磨损压头与疲劳试样标距段接触区域反复摩擦,实现高温高压循环水环境中的原位微动疲劳试验。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种高温高压水管板接触式微动磨损用夹具

    公开(公告)号:CN210166214U

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201920463514.9

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本实用新型属于加工夹具领域,涉及微动磨损用夹具,具体为一种高温高压水管板接触式微动磨损用夹具,解决高温高压水条件下管/板接触式微动磨损实验中摩擦副间的紧固问题和平行性问题。该夹具设有:固定夹板、板状试样夹具固定板、螺杆、板状试样夹具、挡板、横轴传动杆、连接螺柱及其紧固螺母、管状试样固定底座、圆弧状紧固夹块、板状试样夹具固定板支架及各紧固螺钉与螺母等,能够进行高温高压水中的管/板接触式微动磨损实验。本实用新型解决管/板接触式微动磨损实验中摩擦副之间紧固性和平行性难以同时保证的难题,有效提升实验的精确性和可重复性,该夹具结构简单,操作方便,成本低廉。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    有限元单元重排序方法及系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119047267A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411248666.9

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 本申请提供了一种有限元单元重排序方法及系统,其特征在于,包括如下步骤:根据多个具有初始排列顺序的待排序单元构建单元相邻关系图;根据所述单元相邻关系图建立邻接矩阵A和度矩阵D;对所述单元相邻关系图进行粗化操作;计算所述粗化图中每个所述粗化顶点对应的Fiedler向量,确定每个所述粗化顶点对应的粗化顶点优先级spi;得到所述原始顶点的原始排序优先级pi;以及根据优先级公式X(i)=‑αni+βpi+γdi‑δvi计算所述原始顶点的最终优先级,并根据所述最终优先级对所述原始顶点进行最终排序。本申请提供的有限元单元重排序方法及系统能够快速对待排序单元进行排序,进一步提高排序效果的可靠性,显著降低排序计算量大导致排序效率低的问题。

    一种核电站蒸汽发生器U型传热管流致振动及微动磨损耦合分析计算方法

    公开(公告)号:CN107025315A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201610074290.3

    申请日:2016-02-02

    Abstract: 本发明提供一种核电站蒸汽发生器U型传热管流致振动及微动磨损耦合分析计算方法,其特征在于,包括传热管-抗振条微动磨损试验、流致振动分析和微动磨损计算分析。本发明提供的核电站蒸汽发生器U型传热管流致振动及微动磨损耦合分析计算方法,将传热管流致振动和微动磨损的计算分析耦合起来,判断考虑管壁减薄抗振条支撑变弱条件下是否会出现流弹失稳现象。同时能够预测流致振动情况变化条件下长时间内的传热管磨损情况。

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