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公开(公告)号:CN116108576A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211706284.7
申请日:2022-12-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及核反应堆结构力学模拟计算技术领域,具体涉及一种C形密封环螺旋弹簧刚度等效计算方法,包括;步骤一、计算螺旋弹簧基体的压缩回弹特性曲线;步骤1.1:建立螺旋弹簧基体和上下刚性法兰平面三维有限元模型;步骤1.2:分别采用六面体和壳体网格对弹簧和法兰平面进行网格划分,定义材料属性;步骤1.3:编写后处理文件;步骤二、计算初始厚度下O形环的压缩回弹特性曲线;步骤三、计算得到刚度等效后O形环的壁厚。通过将内侧螺旋弹簧基体等效为一定厚度的O形环,以解决密封组件分析计算模型尺寸跨度大和计算效率低的难题。
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公开(公告)号:CN115169156A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210933905.9
申请日:2022-08-04
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了基于应变能分析结构缺口局部变形集中效应的方法和终端,包括以下步骤:获取结构在服役温度下的材料应力应变数据以及弹性模量E;在结构上施加载荷并开展缺口部件的弹塑性计算,获得部件缺口局部应力σlocal和局部应变εlocal;获取无缺口结构的名义应力S和名义应变e;根据局部应力σlocal和局部应变εlocal以及材料应力应变数据,计算局部材料单元体的应变能Wσ‑ε;计算得到名义应力S和名义应变e所围成的名义应变能Wnominal;根据局部材料单元体的应变能Wσ‑ε和名义应变能Wnominal,获得缺口局部变形集中效应的模型。采用本方案,为缺口局部材料单元体进入塑性阶段后提供了缺口局部变形集中效应分析方法和模型,有效描述缺口局部变形集中效应,服务于工程设计分析计算。
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公开(公告)号:CN114152521A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111464233.3
申请日:2021-12-02
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N3/28
Abstract: 为解决传统测量方式的断口复原程度影响金属材料力学性能延性指标测量结果的技术问题,本发明实施例提供一种分析金属材料延性指标的方法及系统,包括:通过单轴拉伸实验测试获取待分析金属材料的工程应力应变数据;计算所述工程应力应变数据所围成的面积,得到第一面积;计算工程应力应变起始点至紧缩临界点数据所围成的面积,得到第二面积;根据公式(1)计算待分析金属材料的延性指标γ。本发明实施例通过基于应变能分析金属材料延性指标,避免了传统测量方式的断口复原程度影响金属材料力学性能延性指标测量结果。
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公开(公告)号:CN114036792A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111312908.2
申请日:2021-11-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种类裂纹不连续区结构的疲劳损伤系数获取方法及装置,该方法包括:采用奇异单元网格划分法划分类裂纹尖端的网格,并构建类裂纹尖端应力有限元模型;采用所述类裂纹尖端应力有限元模型计算距类裂纹尖端特征距离的应力;在瞬态载荷和外载荷条件下,采用编译器软件,通过主循环瞬态极值组合和子循环瞬态峰谷值应力幅配对的方式计算疲劳损伤系数。本发明实现了类裂纹不连续区结构的疲劳损伤系数的计算,且计算准确度较高;根据计算得到的疲劳损伤系数,对类裂纹不连续区的疲劳损伤进行评定。本发明填补了类裂纹不连续区疲劳损伤系数计算的技术手段空白,可用于利用商用软件对核一级设备类裂纹不连续区的工程疲劳校核中。
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公开(公告)号:CN110579399A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910881716.X
申请日:2019-09-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了一种预测金属材料准静态单轴拉伸真实断裂应力的方法,包括以下步骤:1)、通过准静态单轴拉伸试验获得金属材料的抗拉强度σu、截面收缩率RA和真实断裂应力σf;2)、结合步骤1)的数据,采用Manson方法进行分析,分析中采用的Manson公式为3)、在Manson方法的基础上,结合步骤1)的数据分析,通过引入修正系数k后建立预测公式为式中, 本发明在Manson方法的基础上,通过引入修正系数k后,提高了预测结果的可靠度,为获取颈缩后材料断裂失效点对应的真实断裂应力提供新的预测方法,可更好的服务力学设计和安全分析。
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