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公开(公告)号:CN102313676B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201110251932.X
申请日:2011-08-31
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N3/42
Abstract: 一种识别焊点不同区域材料静态力学性能参数的检测方法,其步骤为:(1)制备用于硬度试验用的焊点试样;(2)在焊点直径方向上的整个焊点区域内选取若干个点进行硬度试验,根据硬度值分区;(3)在所分区域进行压痕试验,得到不同试验点的载荷-深度曲线;(4)建立压痕实验的有限元模型并验证;(5)根据压痕试验有限元数值模型的模拟结果与对应的实验结果形成焊点不同区域处优化数学模型;(6)结合优化遗传算法,求出焊点不同区域的静态力学性能参数。本发明原理简单、操作方便,能够测定毫米甚至微米尺寸范围内材料的局部力学性能参数,拓展了压痕实验的应用范围。
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公开(公告)号:CN102778403B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201210159850.7
申请日:2012-05-22
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于DIC技术和硬度试验识别拼焊板焊缝材料参数的方法。所述方法包括如下步骤:确定材料硬化模型;制备焊缝硬度试验试件;对所述制备的试件进行硬度试验,根据硬度试验所测得的试件硬度值进行焊缝分区,并获得焊缝各区的硬度值;制备拼焊板拉伸试件;对拉伸试件分区,采用DIC设备获取拉伸试件各区实时全场主、次应变值;根据所获得的硬度值和主、次应变值,通过塑性力学公式计算得到焊缝各区的材料参数;建立拉伸实验有限元模型并且验证所建立的有限元模型的精度并进行修正;将计算得到的焊缝区域材料参数输入有限元模型中,验证检测方法的准确性。本发明利用DIC技术和硬度测试仪器,结合有限元数值模拟和实验验证,提供了一种准确获得焊缝区域静态材料参数的简单方法,拓宽了DIC技术的使用范围。
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公开(公告)号:CN102288499B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201110255869.7
申请日:2011-08-31
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N3/40
Abstract: 一种识别焊缝不同区域材料静态力学性能参数的检测方法,其步骤为:(1)制备焊缝压痕试验试件;(2)在试样垂直焊缝方向上的整个焊缝区域内选取若干个点进行硬度试验,根据所得硬度值进行合理分区;(3)得到不同区域的载荷-深度曲线;(4)建立压痕实验有限元模型并对有限元模型的精度进行验证;(5)根据压痕试验有限元数值模型的模拟结果与对应的实验结果形成焊缝不同区域处的目标响应函数优化数学模型;(6)结合优化遗传算法,根据所选的目标响应函数进行迭代,得到最优解,从而求出焊缝不同区域的静态力学性能参数。本发明原理简单、操作方便,能够测定毫米甚至微米尺寸范围内材料的局部力学性能参数,拓展了压痕实验的应用范围。
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公开(公告)号:CN102778403A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210159850.7
申请日:2012-05-22
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于DIC技术和硬度试验识别拼焊板焊缝材料参数的方法。所述方法包括如下步骤:确定材料硬化模型;制备焊缝硬度试验试件;对所述制备的试件进行硬度试验,根据硬度试验所测得的试件硬度值进行焊缝分区,并获得焊缝各区的硬度值;制备拼焊板拉伸试件;对拉伸试件分区,采用DIC设备获取拉伸试件各区实时全场主、次应变值;根据所获得的硬度值和主、次应变值,通过塑性力学公式计算得到焊缝各区的材料参数;建立拉伸实验有限元模型并且验证所建立的有限元模型的精度并进行修正;将计算得到的焊缝区域材料参数输入有限元模型中,验证检测方法的准确性。本发明利用DIC技术和硬度测试仪器,结合有限元数值模拟和实验验证,提供了一种准确获得焊缝区域静态材料参数的简单方法,拓宽了DIC技术的使用范围。
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公开(公告)号:CN102435514A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110251933.4
申请日:2011-08-31
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N3/40
Abstract: 一种识别焊点不同区域材料动态力学性能参数的检测方法,其步骤为:(1)制备用于硬度试验用的焊点试样;(2)在焊点试验直径方向上的整个焊点区域内选取若干个点进行硬度试验,根据硬度值进行分区;(3)在所分区域内进行动态压痕试验,得到不同试验点处的载荷深度曲线;(4)建立压痕实验的有限元模型并进行验证;(5)根据压痕试验有限元数值模型的模拟结果与对应的实验结果构造焊点不同区域处的优化数学模型;(6)采用全局优化算法对步骤(5)中的优化数学模型进行求解,求出焊点不同区域的动态力学性能参数。本发明原理简单、操作方便,能够测定毫米甚至微米尺寸范围内材料的局部力学性能动态参数,拓展了压痕实验的应用范围。
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公开(公告)号:CN102313677A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201110255442.7
申请日:2011-08-31
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N3/42
Abstract: 一种识别焊缝不同区域材料动态力学性能参数的检测方法,其步骤为:(1)制备焊缝压痕试验试件;(2)在试样垂直焊缝方向上的整个焊缝区域内选取若干个点进行硬度试验,根据所得硬度值进行合理分区;(3)在所分区域进行动态压痕试验,得到不同区域的载荷-深度曲线;(4)建立动态压痕实验有限元模型;(5)根据压痕试验有限元数值模型的模拟结果与对应的实验结果形成焊缝不同区域处的目标响应函数优化数学模型;(6)结合优化遗传算法,用目标响应函数迭代,出焊缝不同区域的动态力学性能参数。本发明原理简单、操作方便,能够测定毫米甚至微米尺寸范围内材料的局部力学性能参数,拓展了压痕实验的应用范围。
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公开(公告)号:CN102313676A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201110251932.X
申请日:2011-08-31
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N3/42
Abstract: 一种识别焊点不同区域材料静态力学性能参数的检测方法,其步骤为:(1)制备用于硬度试验用的焊点试样;(2)在焊点直径方向上的整个焊点区域内选取若干个点进行硬度试验,根据硬度值分区;(3)在所分区域进行压痕试验,得到不同试验点的载荷-深度曲线;(4)建立压痕实验的有限元模型并验证;(5)根据压痕试验有限元数值模型的模拟结果与对应的实验结果形成焊点不同区域处优化数学模型;(6)结合优化遗传算法,求出焊点不同区域的静态力学性能参数。本发明原理简单、操作方便,能够测定毫米甚至微米尺寸范围内材料的局部力学性能参数,拓展了压痕实验的应用范围。
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公开(公告)号:CN102435514B
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201110251933.4
申请日:2011-08-31
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N3/40
Abstract: 一种识别焊点不同区域材料动态力学性能参数的检测方法,其步骤为:(1)制备用于硬度试验用的焊点试样;(2)在焊点试验直径方向上的整个焊点区域内选取若干个点进行硬度试验,根据硬度值进行分区;(3)在所分区域内进行动态压痕试验,得到不同试验点处的载荷深度曲线;(4)建立压痕实验的有限元模型并进行验证;(5)根据压痕试验有限元数值模型的模拟结果与对应的实验结果构造焊点不同区域处的优化数学模型;(6)采用全局优化算法对步骤(5)中的优化数学模型进行求解,求出焊点不同区域的动态力学性能参数。本发明原理简单、操作方便,能够测定毫米甚至微米尺寸范围内材料的局部力学性能动态参数,拓展了压痕实验的应用范围。
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公开(公告)号:CN102313677B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110255442.7
申请日:2011-08-31
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N3/42
Abstract: 一种识别焊缝不同区域材料动态力学性能参数的检测方法,其步骤为:(1)制备焊缝压痕试验试件;(2)在试样垂直焊缝方向上的整个焊缝区域内选取若干个点进行硬度试验,根据所得硬度值进行合理分区;(3)在所分区域进行动态压痕试验,得到不同区域的载荷-深度曲线;(4)建立动态压痕实验有限元模型;(5)根据压痕试验有限元数值模型的模拟结果与对应的实验结果形成焊缝不同区域处的目标响应函数优化数学模型;(6)结合优化遗传算法,用目标响应函数迭代,出焊缝不同区域的动态力学性能参数。本发明原理简单、操作方便,能够测定毫米甚至微米尺寸范围内材料的局部力学性能参数,拓展了压痕实验的应用范围。
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公开(公告)号:CN102288499A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110255869.7
申请日:2011-08-31
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N3/40
Abstract: 一种识别焊缝不同区域材料静态力学性能参数的检测方法,其步骤为:(1)制备焊缝压痕试验试件;(2)在试样垂直焊缝方向上的整个焊缝区域内选取若干个点进行硬度试验,根据所得硬度值进行合理分区;(3)得到不同区域的载荷-深度曲线;(4)建立压痕实验有限元模型并对有限元模型的精度进行验证;(5)根据压痕试验有限元数值模型的模拟结果与对应的实验结果形成焊缝不同区域处的目标响应函数优化数学模型;(6)结合优化遗传算法,根据所选的目标响应函数进行迭代,得到最优解,从而求出焊缝不同区域的静态力学性能参数。本发明原理简单、操作方便,能够测定毫米甚至微米尺寸范围内材料的局部力学性能参数,拓展了压痕实验的应用范围。
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