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公开(公告)号:CN115096689B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210439499.0
申请日:2022-04-25
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种十字对称超声共振弯曲加速疲劳实验装置,解决现有技术存在的不足,能够在较短的时间内完成20kHz超声频率高周次多轴疲劳试验,模拟复杂实际工况下工件服役期间的受力状态,包括控制系统、超声发生器、压电换能器、位移放大器、谐振块及双轴弯曲振动头,控制系统控制连接超声发生器,超声发生器连接压电换能器,压电换能器连接位移放大器,位移放大器连接谐振块,谐振块连接双轴弯曲振动头;还包括试件,且试件整体为两方相同的板垂直相交形成的十字型结构,且单板依次为加载段、试验段和加载段,试验段形成内凹弧形,且两板间的试验段叠加形成四个弧形开口,在试件的下方还设置有与控制系统相连接的激光应力记录仪。
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公开(公告)号:CN117517098A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311416576.1
申请日:2023-10-30
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种基于超声振动加载的混凝土非对称疲劳试验系统,包括万能试验机、超声频率发生器、超声换能器、上位移放大器和下位移放大器以及用于减小系统加载偏心力矩的球铰机构,该球铰机构通过夹持连接盘与下位移放大器底部连接。本发明还提供了基于超声振动加载的混凝土非对称疲劳试验方法,将等截面圆柱形的混凝土试件固定于上位移放大器和下位移放大器之间,然后开启万能试验机、超声频率发生器和超声换能器,实现对混凝土试件的超声振动非对称压‑压疲劳循环加载。本发明可实现超声疲劳测试技术对混凝土试件的非对称压‑压疲劳加载,解决了传统混凝土疲劳试验系统在超长寿命疲劳测试中存在时间成本过高的问题。
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公开(公告)号:CN115096539A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210704758.8
申请日:2022-06-21
申请人: 成都大学 , 国网四川综合能源服务有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 西南石油大学 , 四川电力设计咨询有限责任公司 , 四川大学
发明人: 蔡萌琦 , 田博文 , 周林抒 , 谢飞鸿 , 王清远 , 伍川 , 刘小会 , 张博 , 杨晓辉 , 柳军 , 吴庄俊 , 丁顺利 , 梁俊豪 , 胡茂明 , 闵光云 , 刘永杰 , 何超 , 王宠 , 董江峰 , 李浪
摘要: 本发明涉及适用于斜风作用下输电导线测力的风洞实验装置及方法,包括风洞、转动底座、上端板、下端板、多分裂导线模型和自动伸缩机构,转动底座与风洞转动连接;上端板装于风洞内并位于下端板上方,下端板装于风洞内并与转动底座固接,多分裂导线模型的上下两端分别与上端板、下端板活动连接,多分裂导线模型上连接覆冰模型;自动伸缩机构与上端板活动连接用于带动上端板相对于与所述下端板移动从而调节多分裂导线模型与水平面的倾斜角度。本申请的风洞实验装置可用于检测多种角度的斜风对于导线的气动特性参数,并且能够模拟自然环境下风向的实时变化,利于研究导线气动参数因风向变化的影响。其结构简单可靠,易于拆装,测量精度高。
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公开(公告)号:CN113139314A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110474227.X
申请日:2021-04-29
申请人: 四川大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F113/10 , G06F119/08
摘要: 本发明提供了一种用于激光增材制造工艺的热源数值模拟方法,属于工艺热源数值模拟技术领域,包括以下步骤:确定工艺熔池区域的关键参数;构建初始热源数值模型;计算得到关于激光增材制造工艺热源计算温度分布以及关于热源的几何形貌尺寸;对初始热源数值模型中的关键参数进行校核,得到优化后的热源数值模型;根据所述优化后的热源数值模型,模拟得到关于热源的几何形貌尺寸。本发明通过以上设计,实现对各种不同厚度和零件尺寸的激光增材工艺成形数值计算,不仅能提高计算效率并且还具有流程化的优点,还能最大程度地提高激光增材制造中工艺温度场数值模拟热源模型建立的准确性。
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公开(公告)号:CN110111321B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910389444.1
申请日:2019-05-10
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种非接触式多尺度裂纹识别方法,包括:(1)采集待检测物体表面图像数据;(2)图像转换灰度图片;(3)对图片进行阈值处理,使裂纹与背景区分开;(4)设定局部阈值,对选取的局部区域进行处理,剔除背景中的污斑;(5)对图像中的独立裂纹进行提取;(6)对独立裂纹进行噪点过滤,判断出其中的真裂纹;(7)将所有的真裂纹组装,获得最终的裂纹图像;同时,对裂纹的几何特征进行分析并输出裂纹几何信息。本发明设计巧妙、应用方便,在力学研究中实现了裂纹的非接触实时监测,并且可以在加载过程中对裂纹行为进行监测;同时,其还可以实现工程领域裂纹的自动监测、检测和分析,解决工程领域裂纹监测耗人耗时耗力的问题。
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公开(公告)号:CN111429981A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010321378.7
申请日:2020-04-22
申请人: 四川大学
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F119/02 , G06F119/04 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种针对单晶材料热-机疲劳本构模型的损伤计算方法,针对单晶体金属材料,从微观-介观和宏观多尺度研究热-机疲劳失效行为,从微观-介观-宏观角度研究了材料微观特征对疲劳失效行为的影响,研究了温度对疲劳失效机理的影响,并进一步降低了试验次数,提高了研究效率,为研究材料热-机疲劳损伤演化和失效过程提供重要的理论指导和技术支撑。
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公开(公告)号:CN110211645B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201910507041.2
申请日:2019-06-12
申请人: 四川大学
IPC分类号: G16C20/80 , G16C60/00 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/04
摘要: 本发明公开了微观‑宏观尺度钣金成形工艺模型的损伤与疲劳寿命评估方法。本发明建立微观塑性本构模型并耦合宏观几何,同时进行钣金成形工艺模拟,在此基础上建立微观‑宏观耦合疲劳损伤模型进行疲劳寿命预测,探索钣金成形工艺与疲劳失效机理,为工程应用提供理论指导和工艺优化依据。从微观角度探索钣金成形过程材料性能与塑性变形演化分布;研究晶粒尺寸与取向分布及析出相分布等微观特征对钣金成形工艺的影响与贡献程度;进一步耦合宏观模型和工艺研究疲劳损伤和评估构件疲劳寿命。本发明是一种可靠高效的计算模型与评估方法,相关模型与算法的建立具有重要的科学创新性和工程应用价值。
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公开(公告)号:CN110111321A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910389444.1
申请日:2019-05-10
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种非接触式多尺度裂纹识别方法,包括:(1)采集待检测物体表面图像数据;(2)图像转换灰度图片;(3)对图片进行阈值处理,使裂纹与背景区分开;(4)设定局部阈值,对选取的局部区域进行处理,剔除背景中的污斑;(5)对图像中的独立裂纹进行提取;(6)对独立裂纹进行噪点过滤,判断出其中的真裂纹;(7)将所有的真裂纹组装,获得最终的裂纹图像;同时,对裂纹的几何特征进行分析并输出裂纹几何信息。本发明设计巧妙、应用方便,在力学研究中实现了裂纹的非接触实时监测,并且可以在加载过程中对裂纹行为进行监测;同时,其还可以实现工程领域裂纹的自动监测、检测和分析,解决工程领域裂纹监测耗人耗时耗力的问题。
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公开(公告)号:CN106468042A
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201610809747.0
申请日:2016-09-08
申请人: 四川大学
IPC分类号: E01C3/00
CPC分类号: E01C3/003
摘要: 本发明提供了一种土木基底层材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)按重量百分比准备如下原料:92-94%碱渣、5-6%硅钙渣和1-2%复合添加剂;所述复合添加剂按重量百分比计由如下组分组成:50-70%氟硅酸钠、20-25%硫酸钠和三乙醇胺5-25%;(2)将步骤(1)所得物混合后,进行搅拌混匀,即得。本发明所得路基底层材料的抗压强度优秀,即使仅添加1%本发明所述的复合添加剂,所得无侧限抗压值也高达6.01MPa,实现了最大化利用碱渣的目的;本发明所得路基底层材料的抗渗性能优秀,渗透系数小于1.5×10-8cm/s;本发明添加剂使用量少,能最大化的利用纯碱生产固废物碱渣,且制备工艺简单,具有较好的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN106289088A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610602198.X
申请日:2016-07-27
申请人: 四川大学
IPC分类号: G01B11/16
CPC分类号: G01B11/18
摘要: 本发明提供了应用于工程材料的补偿应变测试方法,该方法的步骤为:(1)利用光纤制作由6个波长依次分布的、光栅间距为60mm、栅长为8mm的Bragg光栅组成的光栅,所述Bragg光栅的折射率呈非均匀高斯分布;(2)控制测点间距为10-15mm,利用胶黏剂将步骤(1)所得光栅粘结在工程材料表面;所述胶黏剂为EP胶黏剂或海燕914胶黏剂;(3)将长周期光栅并联的黏贴在步骤光栅的反射谱和长周期光栅的透射谱的变化情况进行检测。本发明检测范围广,可实现温度补偿应变检测。(2)的光栅上;(4)利用光谱分析仪分别对Bragg
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