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公开(公告)号:CN117030448A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310594755.8
申请日:2023-05-24
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于数字图像法分析力学试验数据的方法及相关装置,将数字图像相关技术结合高速力学性能试验,两组数据并行采集,实时数据处理,后续根据用户需求自动处理数据。本发明采用装载数字图像相关(DIC)系统的试验机后,利用DIC分析CCD相机记录下的试样塑性变形演变进程,后续分析计算得出力‑位移数据、工程应变‑工程应力数据、真实应变‑真实应力数据、真实应变‑真实塑性应力数据、R值、断裂强度等等数据,绘出相应的曲线图,并选择合适的硬化模型标定材料的应力变化情况等一系列数据处理分析流程。
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公开(公告)号:CN112685687B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202011270431.1
申请日:2020-11-13
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于各向异性的单向拉伸试验数据分析方法,将传统的手动作图和曲线拟合转化为计算机自动作图和求最优解的过程,避免了手动操作引入的随机误差。本发明通过键入测量参数将真实应力‑真实应变转化、硬化曲线拟合和r值求解等步骤串联起来,大幅提高了基于各向异性单向拉伸试验数据处理效率,实现了试验数据快速、高精度处理的目标。通过集中可视化,可以省去繁琐的计算环节,实现基于各向异性的RD、DD、TD的力‑位移、工程应力‑工程应变、真实应力‑真实应变曲线等的直观对比。采用几种经典硬化本构模型分别对真实应力‑真实塑性应变曲线进行拟合,可以直观对比拟合曲线与实验曲线的拟合效果,高效便捷且精确。
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公开(公告)号:CN112685687A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011270431.1
申请日:2020-11-13
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于各向异性的单向拉伸试验数据分析方法,将传统的手动作图和曲线拟合转化为计算机自动作图和求最优解的过程,避免了手动操作引入的随机误差。本发明通过键入测量参数将真实应力‑真实应变转化、硬化曲线拟合和r值求解等步骤串联起来,大幅提高了基于各向异性单向拉伸试验数据处理效率,实现了试验数据快速、高精度处理的目标。通过集中可视化,可以省去繁琐的计算环节,实现基于各向异性的RD、DD、TD的力‑位移、工程应力‑工程应变、真实应力‑真实应变曲线等的直观对比。采用几种经典硬化本构模型分别对真实应力‑真实塑性应变曲线进行拟合,可以直观对比拟合曲线与实验曲线的拟合效果,高效便捷且精确。
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公开(公告)号:CN119058577A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411279306.5
申请日:2024-09-12
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于汽车配件技术领域,涉及一种利用金属屑填充汽车吸能盒的绿色环保填充方法。本发明将预处理后的金属屑进行压力塑形并填充至吸能盒内,能够显著提升吸能盒的力学性能。其中,对金属屑进行预处理,有利于实现金属屑的回收再利用,同时,预处理过程中去除金属屑上的污染物,防止污染物腐蚀吸能盒。另外,根据吸能盒尺寸对预处理后的金属屑进行压力塑形,便于将金属屑填充至吸能盒中,保证塑形后的金属屑与吸能盒充分接触,有利于提升吸能盒的性能。并根据压力大小控制金属屑塑形的孔隙率,进一步提升吸能盒的性能。本发明采用金属屑对吸能盒进行填充,一方面实现了金属屑的回收利用,避免了资源浪费,同时生产制作过程中不会污染环境。
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公开(公告)号:CN113990412B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202111250839.7
申请日:2021-10-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种标定材料变形行为的方法、系统、装置及仿真平台,包括:对材料进行处理,获得在不同加载条件下材料的测试数据;根据材料的特性和实验的条件,进行材料的变形行为模拟,构建材料的有限元仿真模型;对获取的测试数据进行处理,编写实验与模拟误差函数;基于仿真平台,优化实验与模拟误差函数和有限元仿真模型,获取最优仿真结果。仿真平台包含有限元仿真Simcode模块、MATLAB误差分析模块和Optimization参数优化模块。基于建立的仿真平台,自动运行仿真软件完成“仿真‑优化‑参数修正‑再仿真再优化”流程,通过多次参数优化及有限元模拟计算,使有限元模拟仿真结果与实验测试获得的数据贴近,实现整个材料变形力学行为表征过程的数字化和全自动化。
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公开(公告)号:CN115408910A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211055695.4
申请日:2022-08-31
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种适用于壳单元的通用各向异性塑性变形模拟方法及系统,后续参数优化,只需借助LS‑OPT软件,一步对硬化、屈服和断裂参数进行优化。本发明将硬化定律、屈服函数和断裂准则进行整合,在构建的一个有限元模型中一体化实现所有流程,通过对比不同维度模拟结果,选择材料最合适的本构模型和断裂准则。考虑了各向同性和各向异性屈服函数、非耦合韧性断裂准则,适用于绝大多数轻质、高比强度材料的模拟。本发明对数值模拟后进一步参数优化十分友好,不必编写参数优化程序,并调用其他软件协同操作。基于产生的LS‑DYNA求解器,利用LS‑OPT软件方便快捷地对硬化定律、屈服函数和断裂准则参数进行同步优化。
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公开(公告)号:CN113990412A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111250839.7
申请日:2021-10-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种标定材料变形行为的方法、系统、装置及仿真平台,包括:对材料进行处理,获得在不同加载条件下材料的测试数据;根据材料的特性和实验的条件,进行材料的变形行为模拟,构建材料的有限元仿真模型;对获取的测试数据进行处理,编写实验与模拟误差函数;基于仿真平台,优化实验与模拟误差函数和有限元仿真模型,获取最优仿真结果。仿真平台包含有限元仿真Simcode模块、MATLAB误差分析模块和Optimization参数优化模块。基于建立的仿真平台,自动运行仿真软件完成“仿真‑优化‑参数修正‑再仿真再优化”流程,通过多次参数优化及有限元模拟计算,使有限元模拟仿真结果与实验测试获得的数据贴近,实现整个材料变形力学行为表征过程的数字化和全自动化。
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公开(公告)号:CN112683698A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011521737.X
申请日:2020-12-21
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种材料中等应变速率拉伸冲击试验台,包括底座,三维应变变形系统,冲击台板固接在底座导柱上,底座和冲击台板中间安装拉伸装置,冲击台板上固接立架、导轨和限位缓冲装置,导轨和立架顶端装有顶板,吊钩抓取机构和冲击重锤沿导轨滑动,提升卷扬机通过钢丝绳带动吊钩抓取机构升降;所述的冲击重锤侧面支架绕有弹性绳;所述的拉伸装置安有拉伸试件和柱式拉力传感器。本发明能够精确测量金属及复合材料的中等应变速率拉伸应力应变数值,适用范围广,可多次进行重复试验。
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公开(公告)号:CN109556973A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811559307.X
申请日:2018-12-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种基于面内扭转试验的材料试验装置,包括底座,底座中部和中心轴下端连接,中心轴中部通过回转支承轴承安装有蜗轮,和蜗轮配合的蜗杆通过行星减速机和伺服电机输出轴连接,中心轴上部设有试件外圈下压板和试件外圈上压板,外圈下压板下方的中心轴上安装有扭矩传感器;所述的底座通过导杆和上板架连接,上板架上安装有油缸,油缸通过双回路手动泵提供动力,油缸的活塞杆穿过上板架和试件内圈上压头连接,试件内圈上压头和试件外圈下压板、试件外圈上压板配合夹紧试件;所述的上板架下方安装有视觉测量应变系统。本发明能够精确测量到1.0左右的等效塑性应变,测量应变范围广,可进行循环加载试验,适用于各种高强度金属材料的应力-应变数据测定。
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公开(公告)号:CN209802841U
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201920375583.4
申请日:2019-03-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N3/04
Abstract: 一种模拟金属板材拉伸-剪切复杂应力状态的试验夹具,包括上、下底板,上、下底板通过连接头和电子万能拉伸材料试验机连接;上底板下方连接有上旋转体,上底板包括基板,基板下方设有第一弧形连接块,弧形连接块上设有多个底板孔;上旋转体包括连接体,连接体和第二弧形连接块连接,第二弧形连接块上设有多个旋转体孔,通过底板孔与旋转体孔使用螺钉将上底板和上旋转体进行固定连接;下底板上方连接有下旋转体,下底板和上底板结构相同,下旋转体和上旋转体结构相同;上、下旋转体通过螺钉和盖板连接,上旋转体、下旋转体和盖板配合夹持试件;本实用新型能测定不同拉伸-剪切复杂应力状态下的金属板材的强度和损伤断裂特性。
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