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公开(公告)号:CN115169156B
公开(公告)日:2023-09-05
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:CN119691991A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411681971.7
申请日:2024-11-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 石凯凯 , 艾红雷 , 崔怀明 , 白晓明 , 张丽屏 , 谢海 , 熊夫睿 , 曹锐 , 杨敏 , 李一磊 , 李政 , 唐鹏 , 唐子恒 , 米雪 , 朱笔达 , 郑连纲 , 刘贞谷 , 郑斌 , 何曼如
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种结构中裂纹启裂的约束因子计算方法,在不同温度T下结构中不同尺寸裂纹发生启裂的断裂韧性值KJQ随着裂纹尺寸a与结构壁厚W比值a/W变化的分散数据、材料韧脆转变温度RTNDT基础上,分析过程为:第一,不同温度T下断裂韧性值KJQ数据进行线性分析,获得斜率和截距;第二,分析截距值与温度T和材料韧脆转变温度RTNDT之差(T‑RTNDT)之间关系;第三,计算得到理想化断裂韧性KJQ‑idealize值;第四,考虑理想化断裂韧性KJQ‑idealize、基准断裂韧性KJQ‑base获得约束因子F值。所提出的约束因子计算方法,可以服务于核能系统一回路承压设备断裂失效风险分析,更好服务于核能设备分析设计。
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公开(公告)号:CN119249026A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411146372.5
申请日:2024-08-20
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本申请提供了一种裂纹尖端低合金钢材料断裂韧性值的计算方法和装置,涉及断裂力学技术领域。该方法在核能系统一回路承压设备中假定裂纹深度,并计算假定的裂纹深度与设备壁厚的比值,根据计算的比值判定所假定的裂纹是深裂纹还是浅裂纹;随后根据构建的考虑裂纹深度和双轴载荷效应的裂纹尖端低合金钢材料断裂韧性的计算模型,可以得到更为可靠和准确的低合金钢材料断裂韧性值,能够更好的服务于核能系统一回路承压设备的抵抗快速断裂失效分析和评价,为设备的安全运行护航。
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公开(公告)号:CN117540605A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311569300.7
申请日:2023-11-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/17 , G06T17/20 , G16C60/00 , G06F111/10 , G06F113/14 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了计算轴向圆形角裂纹最深点应力强度因子的方法及系统,涉及断裂力学领域,其技术方案要点是:结合分析对象建立无裂纹网格有限元模型且完成内压载荷下弹性计算;内隅角区域假设一定尺寸的轴向圆形角裂纹并计算裂纹深度与壳体壁厚的比值;结合有限元计算的裂纹面法向应力和假设裂纹获得拟合系数;按照分类依据将假设裂纹进行尺寸分类;利用所建立的接管内隅角轴向圆形角裂纹最深点应力强度因子的计算公式获得应力强度因子。本发明适用于不同裂纹尺寸假设的接管内隅角轴向圆形角裂纹最深点应力强度因子的计算。
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公开(公告)号:CN114152521B
公开(公告)日:2024-04-23
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:CN116663256A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310519956.1
申请日:2023-05-10
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F111/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及无损探伤和断裂力学技术领域,尤其涉及一种探伤记录缺陷转变成表面半椭圆缺陷的方法。本发明包括如下步骤:S1、通过无损探伤仪器显示设备材料内部的探伤记录缺陷形状;S2、结合S1中的探伤记录缺陷形状,将探伤记录缺陷标准化为圆形缺陷或长方形缺陷,计算标准化缺陷面积Srecord;S3、在S2获得的标准化缺陷面积Srecord基础上引入安全系数后获得假设缺陷面积S0;S4、将S3中的假设缺陷转变为材料内部椭圆缺陷;S5、将S4中材料内部椭圆缺陷转变为分析用表面半椭圆缺陷。本发明能够建立无损探伤的记录缺陷转变成分析用表面半椭圆缺陷的模型。
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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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