PFA材质弹簧在高温液体工况的可靠性预测方法

    公开(公告)号:CN116401892A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310462064.2

    申请日:2023-04-25

    摘要: 本发明公开了PFA材质弹簧在高温液体工况的可靠性预测方法。现有的弹簧寿命经验公式不适用于特殊工况的PFA材质弹簧。本发明对传统弹簧寿命经验公式进行修正得到PFA材质弹簧在高温液体工况的可靠性预测方法,通过对PFA矩形截面弹簧的应力状态、材料性能、液体环境、温度环境等因素进行综合分析,可以更准确地预测PFA矩形截面弹簧在高温液体环境下的寿命和失效机理,也便于采取措施提高PFA矩形截面弹簧的可靠性和使用寿命,以此减少由于PFA矩形截面弹簧失效而引起的维护和更换成本,这对于需要长期运行的工业设备和系统来说尤其重要。

    一种基于切削测试的车刀寿命预测方法

    公开(公告)号:CN118504310A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410429429.6

    申请日:2024-04-10

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/02

    摘要: 本发明公开了一种基于切削测试的车刀寿命预测方法;该方法如下:一、设置车削测试中各工艺参数。工艺参数包括切削速度v、进给速度d和切削深度ap。二、使用被测车刀对被加工材料按照步骤一设定的工艺参数进行车削加工,并检测车削过程中的切削力数据F和切削温度数据Tc。三、预测被测车刀的剩余寿命。本发明直接代入车削加工参数即可直接预测车刀可靠性,不需要进行复杂的计算和分析,简化了预测过程,提高了预测的效率。并且,本发明通过设计实验并对实验数据进行分析,反求出可靠性预测公式中待定系数,得到了可靠性预测公式中的待定系数,从而提高了预测精度和稳定性。

    一种耐动态弯折疲劳的复杂薄壁构件铣削加工方法

    公开(公告)号:CN117259834A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311286766.6

    申请日:2023-10-08

    摘要: 本发明公开了一种耐动态弯折疲劳的复杂薄壁构件铣削加工方法,通过数据分析软件设定实验参数组合,并进行铣削实验,测得所需实验数据,再通过主效应分析和计算信噪比值,得出考虑单个优化目标的各最佳实验参数;并通过计算各实验参数组合下的关联指数,得到综合考虑切削加工性能以及弯折疲劳特性时关联指数最大值对应的最佳实验参数组,该最佳实验参数组若与各单个优化目标对应最佳实验参数组合均相同,则为最优实验参数组合,若不完全相同,则根据需求选择相应最佳参数组合,以选定最优实验参数组合对工件加工。本发明通过两种结果对比,可根据实际需求确定最优实验参数组合,在实际加工过程中保证加工效率、产品质量以及产品弯折疲劳寿命。

    一种高分子隔膜阀芯的服役寿命加速检测方法及装置

    公开(公告)号:CN117233005A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311217186.1

    申请日:2023-09-20

    摘要: 本发明公开了一种高分子隔膜阀芯的服役寿命加速检测方法及装置;该装置包括测试模块、应力检测模块和流体循环模块。所述的测试模块包括试件夹持振动模块。试件夹持振动模块包括声波发生组件和承压容器。承压容器用于装夹被测隔膜阀芯;声波发生组件与承压容器上安装被测隔膜阀芯的位置对齐。在被测隔膜阀芯装入承压容器的状态下,承压容器内形成用于模拟隔膜阀芯工作环境的充液腔,且声波发生组件与被测隔膜阀芯对齐,使得声波发生组件能够带动被测隔膜阀芯进行往复振动。本发明运用无接触式无损声波振动测量方法对隔膜阀芯进行寿命测试,能够真实模拟隔膜阀芯的工作环境和运动过程,并实现隔膜的高加速寿命试验。

    提高高分子材料深槽槽宽均匀度一致性的切削加工方法

    公开(公告)号:CN118492422A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410335507.6

    申请日:2024-03-22

    IPC分类号: B23B5/00 B23B5/48

    摘要: 本发明公开了一种提高高分子材料深槽槽宽均匀度一致性的切削加工方法;该方法如下:一、构建主轴转速修正模型;二、设定目标槽宽均匀度、工件上每个被加工的凹槽的切槽悬伸长度、工件直径、有效切削面积;三、分别计算每个凹槽对应的目标转速;四、根据目标转速vi,依次切削加工出各个凹槽。本发明针对高分子材料在车削加工中变形幅度较大导致加工所得凹槽的槽宽均匀性不佳的问题,构建主轴转速修正模型,通过加工不同凹槽时调整主轴转速的方式,使得高分子工件上不同位置的凹槽的槽宽均匀度一致性提高,以此减少薄壁构件由于精度不够导致失效而引起的维护和更换成本,这对于需要长期运行的工业设备和系统来说尤其重要。