一种风电塔筒焊接残余应力预测方法

    公开(公告)号:CN117236139B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311482100.8

    申请日:2023-11-09

    摘要: 本发明提出了一种风电塔筒焊接残余应力预测方法,涉及焊接应力计算技术领域,建立风电塔筒三维实体模型,对三维实体模型进行网格划分;在风电塔筒三维实体模型上施加单一热载荷,构建热流能量在材料表面各网格热流密度函数,确定材料表面各网格的热流能量;在风电塔筒三维实体模型上施加多个热载荷,计算多个热载荷引起的叠加热流密度及材料表面各网格的热流能量交互;通过多次调节多个热载荷的施加位置,计算的得到待预测的焊接区域的最小的残余应力,从而确定最优的多个热载荷的施加位置,可有效控制焊接的变形,避免产生焊接裂纹、层状撕裂的缺陷。

    一种质子交换膜氢渗测试的方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117250130A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311541540.6

    申请日:2023-11-20

    IPC分类号: G01N13/04 G01N15/08

    摘要: 本发明提出了一种质子交换膜氢渗测试的方法,涉及氢渗测试技术领域,当达到渗透稳态时,通过计算稳态氢气渗透通量,得到渗透测试的最优渗透压参数和质子交换膜厚度参数;逐步提高测试控制温度,计算膜内扩散氢气分子的转移速率与测试控制温度的关系,从而得到渗透测试的最优的测试控制温度;逐步增加电流密度,计算使得氢气渗透浓差极化值最小时的最优电流密度;根据上述计算参数,进行渗透测试,绘制氢气渗透通量和渗透时间的关系曲线,实现氢渗透测试监测,使得质子交换膜氢气渗透测试手段变得更加简便快捷。

    一种质子交换膜氢渗测试的方法

    公开(公告)号:CN117250130B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311541540.6

    申请日:2023-11-20

    IPC分类号: G01N13/04 G01N15/08

    摘要: 本发明提出了一种质子交换膜氢渗测试的方法,涉及氢渗测试技术领域,当达到渗透稳态时,通过计算稳态氢气渗透通量,得到渗透测试的最优渗透压参数和质子交换膜厚度参数;逐步提高测试控制温度,计算膜内扩散氢气分子的转移速率与测试控制温度的关系,从而得到渗透测试的最优的测试控制温度;逐步增加电流密度,计算使得氢气渗透浓差极化值最小时的最优电流密度;根据上述计算参数,进行渗透测试,绘制氢气渗透通量和渗透时间的关系曲线,实现氢渗透测试监测,使得质子交换膜氢气渗透测试手段变得更加简便快捷。

    一种风电塔筒焊接残余应力预测方法

    公开(公告)号:CN117236139A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311482100.8

    申请日:2023-11-09

    摘要: 本发明提出了一种风电塔筒焊接残余应力预测方法,涉及焊接应力计算技术领域,建立风电塔筒三维实体模型,对三维实体模型进行网格划分;在风电塔筒三维实体模型上施加单一热载荷,构建热流能量在材料表面各网格热流密度函数,确定材料表面各网格的热流能量;在风电塔筒三维实体模型上施加多个热载荷,计算多个热载荷引起的叠加热流密度及材料表面各网格的热流能量交互;通过多次调节多个热载荷的施加位置,计算的得到待预测的焊接区域的最小的残余应力,从而确定最优的多个热载荷的施加位置,可有效控制焊接的变形,避免产生焊接裂纹、层状撕裂的缺陷。