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公开(公告)号:CN119397918A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411603051.3
申请日:2024-11-11
Applicant: 北京石油化工学院
IPC: G06F30/27 , G06F18/214 , G06N20/00 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的42CrMo疲劳裂纹扩展速率预测方法,利用疲劳裂纹扩展试验,获得42CrMo材料的应力强度因子、应力比和疲劳裂纹扩展速率之间的对应关系,并将其作为原始数据集;将预处理后的原始数据集划分为训练集和测试集,并构建疲劳裂纹扩展速率预测模型,采用训练集训练该模型,采用测试集评估训练后的模型;将实际测得的待预测42CrMo材料的应力强度因子和应力比输入到步骤3所得预测模型中,通过预测模型输出得到待预测42CrMo材料疲劳裂纹扩展速率的预测值。上述方法能够低成本、高效、准确的预测42CrMo材料疲劳裂纹扩展速率,进而提高风电轴承的使用寿命,降低安全隐患。
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公开(公告)号:CN117034702A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311035413.9
申请日:2023-08-16
Applicant: 北京石油化工学院
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06F119/14 , G06F113/26
Abstract: 本发明公开了一种基于耦合蠕变本构模型的涡轮盘蠕变变形预测方法,针对涡轮盘复杂多应力场下的蠕变变形,利用标准试棒单轴蠕变试验得到不同应力水平下蠕变应变与时间的关系曲线;根据联合时间硬化蠕变本构模型与θ参数法蠕变本构模型,得到不同应力水平下的材料蠕变特征参数;在有限元软件ABAQUS提供的CREEP用户子程序中,将两种本构模型通过对各积分点施加环境应力的形式进行耦合计算;在每一时间增量步内对逐一积分点的蠕变应变、蠕变变形进行计算,预测涡轮盘在不同应力下的蠕变变形情况。该方法克服了无法同时准确预测航空发动机涡轮盘中低应力与高应力部分蠕变变形行为的问题,能够对复杂应力场下的蠕变变形情况进行预测。
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公开(公告)号:CN118615030A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410656504.2
申请日:2024-05-24
Applicant: 北京石油化工学院
Abstract: 本发明公开了一种实时检测力和扭矩的正畸螺丝起装置及其检测方法,包括信号采集单元:力传感器和扭矩传感器;控制单元:计算机、主控模块;通信单元:蓝牙模块;信号调理单元:差分模块;电源单元和力及扭矩采集处理设备。本发明针对正畸微植体的植入,实时检测并记录正畸微植体植入过程中的力和扭矩的数值,并通过预警功能对微植体植入力和扭矩设定阈值发出预警报告,能够得到准确植入的力和扭矩数值,实时性高,可以有效防止微植体植入过程中出现牙根穿通及其造成的牙根及牙周组织的不可恢复性损伤;同时,通过蓝牙无线传输技术发送到计算机力及扭矩采集处理设备,进行力和扭矩数据的记录、显示、波形绘制和预警报告,实现了微植体植入力和扭矩数据的直观可视化展示,从而极大提高了正畸微植体植入手术的成功率。
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公开(公告)号:CN220120770U
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202320835753.9
申请日:2023-04-14
Applicant: 北京石油化工学院
IPC: G01N29/04 , G01N29/265
Abstract: 本实用新型公开了一种多自由度金属裂纹激光超声检测装置,包括自动化运动平台、脉冲激励激光器、激光干涉仪;其中,脉冲激励激光器包括激光发射头,激光发射头安装在自动化运动平台的摆头上、激光干涉仪安装在自动化运动平台侧面的三轴转台上,自动化运动平台外接控制柜控制;针对金属裂纹的激光超声检测,通过控制柜对激光器、干涉仪和运动平台的协调控制,可调整激光的激励位置、照射方向、扫描路径和探测点位置,然后激光辐射金属板材表面激发超声波,激光干涉仪接收超声波信号,利用示波器可视化声波信号,基于超声波与裂纹相互作用产生的裂纹回波来确定待测金属板材的裂纹位置、裂纹尺寸、裂纹深度,极大提高金属裂纹激光超声的检测效率和检测精度。
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公开(公告)号:CN220520556U
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202321750431.0
申请日:2023-07-05
Applicant: 北京石油化工学院
Abstract: 本实用新型公开了一种温度辅助的柔性阵列超声喷丸装置,包括控制台、超声振动装置和支撑架,支撑架上设有上层板,上层板上安装有腔室,上层板的下方设有丸粒回收槽;腔室上方设有上盖板,腔室内隔成多个密闭空间,密闭空间内容纳加工零件和丸粒,腔室内在上盖板的下表面固定有加热装置;超声振动装置包括多个超声振动系统,每个超声振动系统包括依次连接的超声发生器、超声换能器、超声变幅杆和振动头,多个振动头分别伸入到腔室的多个密闭空间中。解决了现有室温下进行超声喷丸且加工效率低,对不规则零件喷丸效果差,不能在腔室内一次性完成对大零件表面的超声喷丸强化的问题。
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