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公开(公告)号:CN106769555A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710044114.X
申请日:2017-01-19
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N3/32
CPC classification number: G01N3/32 , G01N2203/0005 , G01N2203/0026 , G01N2203/0073 , G01N2203/0075 , G01N2203/0266 , G01N2203/0676 , G01N2203/0682
Abstract: 本发明公开了一种拉扭载荷下的高温多轴应力应变关系建模方法,该方法的步骤为:利用单轴试验数据拟合模型参数,并利用单轴应力应变迟滞回线进行验证;分析拉扭加载下各个多轴分量的应力应变状态;将加载过程细分为足够多的载荷步,并利用屈服准则判别每一个载荷步是弹性加载还是非弹性加载;对弹性载荷步,利用弹性矩阵以及胡克定律多轴形式进行求解多轴应力状态;对塑性载荷步,先利用应力返回算法确定多轴应变增量,再利用径向回流法求解多轴应力状态;对照模型预测结果和高温拉扭试验结果所画出的应力应变迟滞回线,发现塑性应变、应力峰谷值和回线形状均较为接近。预测结果说明该方法能较好的计算高温下的拉扭多轴应力应变关系。
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公开(公告)号:CN107423540A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710226513.8
申请日:2017-04-09
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G16Z99/00
Abstract: 本发明公开了一种基于权平均最大剪切应变幅平面的多轴疲劳寿命预测方法,涉及多轴疲劳强度理论领域,将多轴变幅载荷历程通过von Mises等效应变公式合成等效应变历程,对von Mises等效应变历程进行Wang-Brown循环计数;利用提出的权平均最大剪切应变幅平面来确定多轴变幅载荷下的临界面;计算计数得到的每个半循环中临界面上的疲劳损伤参量;采用Wang和Brown的损伤模型或Fatemi和Socie的损伤模型进行损伤计算;采用Miner线性累积定律对每个半循环中计算的损伤进行累积,最后计算疲劳寿命。通过4种材料来验证提出的寿命预测方法,结果表明提出的方法可以较好的预测多轴变幅载荷下的失效平面和疲劳寿命。
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公开(公告)号:CN106896133A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710078178.1
申请日:2017-02-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N25/20
CPC classification number: G01N25/20
Abstract: 一种基于等温疲劳和蠕变疲劳的多轴热机械疲劳寿命预测方法,涉及机械设计疲劳强度领域。该方法的步骤为:(1)找到最大剪切应变幅所在的平面,即临界面;计算等效温度;求解在一个循环下的等温疲劳损伤;通过应力‑应变本构关系或者迟滞回线获取一个稳定循环载荷下的轴向应力‑时间历程和相应的温度‑时间历程并分割成适当的份数,计算每一份蠕变损伤,累加得到一个稳定循环载荷下的蠕变损伤;确定相位角参数后,计算等温疲劳损伤与蠕变损伤之间的交互损伤;累加得到一个循环载荷下的热机械疲劳损伤。结果说明该方法能较好的预测多轴横幅热机械疲劳寿命。
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公开(公告)号:CN106896133B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710078178.1
申请日:2017-02-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 一种基于等温疲劳和蠕变疲劳的多轴热机械疲劳寿命预测方法,涉及机械设计疲劳强度领域。该方法的步骤为:(1)找到最大剪切应变幅所在的平面,即临界面;计算等效温度;求解在一个循环下的等温疲劳损伤;通过应力‑应变本构关系或者迟滞回线获取一个稳定循环载荷下的轴向应力‑时间历程和相应的温度‑时间历程并分割成适当的份数,计算每一份蠕变损伤,累加得到一个稳定循环载荷下的蠕变损伤;确定相位角参数后,计算等温疲劳损伤与蠕变损伤之间的交互损伤;累加得到一个循环载荷下的热机械疲劳损伤。结果说明该方法能较好的预测多轴横幅热机械疲劳寿命。
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公开(公告)号:CN106769555B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201710044114.X
申请日:2017-01-19
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N3/32
Abstract: 本发明公开了一种拉扭载荷下的高温多轴应力应变关系建模方法,该方法的步骤为:利用单轴试验数据拟合模型参数,并利用单轴应力应变迟滞回线进行验证;分析拉扭加载下各个多轴分量的应力应变状态;将加载过程细分为足够多的载荷步,并利用屈服准则判别每一个载荷步是弹性加载还是非弹性加载;对弹性载荷步,利用弹性矩阵以及胡克定律多轴形式进行求解多轴应力状态;对塑性载荷步,先利用应力返回算法确定多轴应变增量,再利用径向回流法求解多轴应力状态;对照模型预测结果和高温拉扭试验结果所画出的应力应变迟滞回线,发现塑性应变、应力峰谷值和回线形状均较为接近。预测结果说明该方法能较好的计算高温下的拉扭多轴应力应变关系。
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