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公开(公告)号:CN115351297B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211210624.7
申请日:2022-09-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: B22F10/28 , B22F10/366 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种选区激光熔化制备单晶316L奥氏体不锈钢的工艺,采用选区激光熔化技术,步骤包括:建立单晶316L奥氏体不锈钢的三维实体模型;规划激光扫描路径和打印工艺参数,对三维实体模型进行模型切片分层,将切片文件导入到设备控制系统中;在设备工作舱中固定基板,清理基板表面后进行预热处理;在控制系统中选择单晶316L奥氏体不锈钢增材制造工艺参数;启动选区激光熔化增材制造设备,按照第一打印层的激光扫描路径进行打印;完成当前打印层的打印后,基板下降一个打印层层高;逐步进行到所有的层数打印完毕。本发明能够实现单晶316L奥氏体不锈钢的制造,大大缩短单晶316L奥氏体不锈钢的制造周期,具有加工成本低、成形质量好,成形自由度高等优点。
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公开(公告)号:CN111428361B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202010210905.7
申请日:2020-03-24
Applicant: 南京工业大学
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F119/14 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种适用于多种循环载荷的寿命预测方法,首先对待测材料进行任意一种循环载荷试验,如应变控制的纯疲劳试验、应变控制的蠕变疲劳试验或应力应变混合控制的蠕变疲劳试验;根据试验输入参数和半寿命周次的滞回曲线计算疲劳动态粘性和蠕变动态粘性;根据半寿命周次的滞回曲线计算循环过程中吸收的总能量;最后利用与疲劳动态粘性和蠕变动态粘性相关的累积动态粘性等于吸收总能量的关系建立寿命预测方程,预测出待测材料在其余两种循环载荷试验下的循环寿命。本发明使用同一组参数能够同时预测多种循环载荷下的循环寿命,且广泛适用于不同的待测材料。
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公开(公告)号:CN115931532A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211721928.X
申请日:2022-12-30
Abstract: 本发明公开了一种基于修正时间分数法的电力高温部件损伤状态判定方法,包括:获取材料相同的若干试样并分为三部分;对第一部分试样进行疲劳试验,对第二部分试样进行蠕变试验,对第三部分试样进行蠕变疲劳试验;基于疲劳试验数据获取疲劳损伤参数,基于蠕变试验数据获取蠕变损伤参数;基于蠕变疲劳试验的疲劳行为确定疲劳损伤,基于蠕变疲劳试验的蠕变行为确定蠕变损伤;基于疲劳损伤与蠕变损伤预测蠕变疲劳试样的循环寿命;基于累积疲劳损伤以及累积蠕变损伤判断电力高温部件在任意时刻的总损伤状态。本发明基于广泛认可的时间分数法进行修正,耦合蠕变应变耗散的经典能量观点,具有明确的物理意义,适用于多种蠕变疲劳载荷且预测精度高。
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公开(公告)号:CN113742914A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111023629.4
申请日:2021-09-02
Applicant: 南京工业大学
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G16C10/00 , G01N3/32 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种适用于预测多种控制模式循环载荷变形行为的方法,取相同材料的四根试样,在相同的温度下进行低周疲劳试验、应变控蠕变疲劳试验以及应力应变混合控蠕变疲劳试验,获得相应的数据;建立统一粘塑性本构模型,包括统一粘塑性本构模型的应变分解、流动率、各向同向硬化以及运动硬化;利用试验数据作为基础,分步简化提出的统一粘塑性本构模型,最终确定所有的模型参数;利用确定的模型参数确定最终统一粘塑性模型,并利用此模型来预测相同材料在其他多种控制模式循环载荷下的变形行为。本发明具有操作简单,精度高,且适用性广的特点,可以采用一组参数同时预测多种循环载荷下的变形行为。
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公开(公告)号:CN111428361A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010210905.7
申请日:2020-03-24
Applicant: 南京工业大学
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F119/14 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种适用于多种循环载荷的寿命预测方法,首先对待测材料进行任意一种循环载荷试验,如应变控制的纯疲劳试验、应变控制的蠕变疲劳试验或应力应变混合控制的蠕变疲劳试验;根据试验输入参数和半寿命周次的滞回曲线计算疲劳动态粘性和蠕变动态粘性;根据半寿命周次的滞回曲线计算循环过程中吸收的总能量;最后利用与疲劳动态粘性和蠕变动态粘性相关的累积动态粘性等于吸收总能量的关系建立寿命预测方程,预测出待测材料在其余两种循环载荷试验下的循环寿命。本发明使用同一组参数能够同时预测多种循环载荷下的循环寿命,且广泛适用于不同的待测材料。
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公开(公告)号:CN116814918A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310784450.3
申请日:2023-06-29
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种增材制造奥氏体不锈钢的复合处理方法,属于增材制造技术,本发明创新性的结合热处理和低温气体渗碳的方式,不仅能够有效的降低增材制造奥氏体不锈钢的整体拉伸残余应力( ‑2000 MPa)。该残余应力的分布规律可以有效的抑制疲劳裂纹的萌生。经过本发明的复合处理之后,能够实现增材制造奥氏体不锈钢构件疲劳性能的显著提升,疲劳性能可以提高30%以上。
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公开(公告)号:CN115351297A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211210624.7
申请日:2022-09-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: B22F10/28 , B22F10/366 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种选区激光熔化制备单晶316L奥氏体不锈钢的工艺,采用选区激光熔化技术,步骤包括:建立单晶316L奥氏体不锈钢的三维实体模型;规划激光扫描路径和打印工艺参数,对三维实体模型进行模型切片分层,将切片文件导入到设备控制系统中;在设备工作舱中固定基板,清理基板表面后进行预热处理;在控制系统中选择单晶316L奥氏体不锈钢增材制造工艺参数;启动选区激光熔化增材制造设备,按照第一打印层的激光扫描路径进行打印;完成当前打印层的打印后,基板下降一个打印层层高;逐步进行到所有的层数打印完毕。本发明能够实现单晶316L奥氏体不锈钢的制造,大大缩短单晶316L奥氏体不锈钢的制造周期,具有加工成本低、成形质量好,成形自由度高等优点。
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公开(公告)号:CN113611377A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110759328.1
申请日:2021-07-05
Applicant: 南京工业大学
IPC: G16C60/00 , G16C10/00 , G06F30/23 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种利用晶体塑性模型模拟混合控制蠕变疲劳变形的方法,通过Voronoi tessellation方法建立与所研究材料具有相同或相近的平均晶粒尺寸的微观网格模型,并通过编译的python脚本给有限元模型对应边对应节点施加周期性边界条件,得到用于ABAQUS有限元计算的代表性体积单元。利用应变控制的疲劳实验以及疲劳蠕变实验数据,通过试错法首先确定未使用修正本构模型的材料参数,然后利用应力应变混合控制蠕变疲劳实验应力保载阶段的实验数据确定修正模型的材料参数,最终得到适用于混合控制蠕变疲劳载荷的晶体塑性本构模型,并用该模型模拟晶体材料在混合控制蠕变疲劳载荷下的变形。
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公开(公告)号:CN105223070A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410307761.1
申请日:2014-06-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N3/02
Abstract: 本发明公开了一种机械式固定高温疲劳试验中动态引伸计的方法及装置,该方法通过紧固螺钉将带有特制V型槽的两个U型板件固定在疲劳试样表面,高温动态引伸计前端嵌入两V型槽内,避免了动态引伸计在疲劳试验过程中的滑动。该装置主要由薄板和紧固螺钉组成,薄板开有特制V型槽,装置结构简单,加工容易。本发明在不改变疲劳试样表面形貌的基础上,有效避免了高温疲劳试验过程中动态引伸计的滑动,准确测量了疲劳试验过程中试样的变形,保证了疲劳试验的顺利进行,具有通用性强,操作简单,装置易加工且可重复使用的特点。
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公开(公告)号:CN101403601A
公开(公告)日:2009-04-08
申请号:CN200810235081.8
申请日:2008-11-13
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01B7/06
Abstract: 一种检测裂解炉管渗碳层厚度的方法及其装置,它包括测量信号激励模块(15)、测量探头部分(16)、测量信号调理模块(17)和数据处理模块(18),首先在沿裂解炉管的外壁轴向和周向上选择检测点,轴向上应不小于20个检测点,周向上应不小于8个检测点并用丙酮或酒精进行净化处理,然后将检测装置探头的底部贴紧检测点开始检测。本发明的装置具有结构简单,使用、携带方便和功耗低的优点。
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