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公开(公告)号:CN110441230B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201910742094.2
申请日:2019-08-13
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N19/04
Abstract: 本发明公开了一种基于化学特性分析的粘结结构老化预测方法,其特征在于,包括:步骤一、制作试验件,其包括:步骤二、将所述试验件放入湿热环境箱内,并按照不同的温度或湿度变化周期进行湿热循环;步骤三、每间隔z个周期,将所述试验件取出进行数据测试;步骤四、采用数字拟合的方式对所述化学特性相关的离散数据和力学性能离散数据的近似相关性进行计算,并结合老化系数随时间的变化规律和基团随时间的变化规律,获得两组相关度指标,从而得到力学性能预测结果。
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公开(公告)号:CN110728078A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911111054.4
申请日:2019-11-14
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/20 , G01N3/08 , G01N17/00 , G06F119/14 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开一种基于胶粘剂化学特性的粘接结构在全服役温度区间下的力学性能的预测方法,包括步骤1:对粘接试件进行加速老化试验,按照老化周期[t1,t2,...,tN]间隔抽取粘接试件及其对应的粘结剂;步骤2:将不同老化周期的粘接试件在服役温度测点[T1,T2,...,Ti,...,Tm]下进行拉伸试验,获得剩余强度[S1,S2,...,Si,...,Sm],拟合得到不同服役温度测点下的粘接试件的力学性能曲线[S1(t),S2(t),...,Si(t),...,Sm(t)];步骤3:对常温加速老化试验获得的不同老化周期的粘结剂进行化学特性分析,获得关键化学特性曲线;步骤4:对所述关键化学特性曲线Hj(t)(j=1,2,3,...,n)进行线性组合,分别筛选获得不同服役温度测点下与所述粘接试件的力学性能变化曲线相关度最高的化学特性曲线的线性组合;步骤5:通过所述化学特性曲线线性组合对粘接试件的力学性能进行预测。
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公开(公告)号:CN110175396A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910437918.5
申请日:2019-05-24
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于统一应力准则的粘接结构断裂失效分析方法,其特征在于,包括步骤1:对不同拉剪比的粘接接头进行准静态拉伸试验,获得不同拉剪比的粘接接头的初始失效载荷与初始失效区域;步骤2:建立与试验尺寸相同的不同拉剪比的粘接接头的有限元模型,将所述初始失效载荷施加到有限元模型中与所述初始失效区域对应的位置,获得初始失效点以及初始失效应力;步骤3:获取不同拉剪比的粘接接头在复杂应力状态下的等效应力;步骤4:建立需进行断裂失效分析的粘接接头的有限元模型,并施加单向应力,当应力大于或等于最大等效应力时,粘接接头的胶层开始失效,确定失效单元并被删除,记录对应失效应力。
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公开(公告)号:CN111948133B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010825122.X
申请日:2020-08-17
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N19/04
Abstract: 本发明公开了一种全服役温度区间下的粘接接头疲劳寿命预测方法,包括如下步骤:步骤1、在车身全服役温度区间内测定不同温度下粘接接头的准静态失效强度后,建立失效强度随温度变化的函数;步骤2、确定粘接接头疲劳加载频率;步骤3、进行不同温度下的粘接接头的疲劳试验,获得不同温度下指定寿命的循环应力中的最大应力后,建立不同温度下的S‑N曲线函数;步骤4、将不同温度下的S‑N曲线函数中的疲劳参数拟合成关于试验温度的函数,进而获得应力幅‑温度‑疲劳断裂循环寿命拟合函数后,将其拟合成T‑S‑N疲劳性能曲面;步骤5、根据温度影响因子获得接头准静态拉伸时的危险点应力,同时对所要预测的实际接头疲劳寿命中对应的外载荷循环特征值进行判断,最终根据T‑S‑N疲劳性能曲面中得到所述粘接接头实际循环寿命。
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公开(公告)号:CN109900514B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201910311699.6
申请日:2019-04-18
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种用于粘接结构老化性能试验的胶条试样取样装置及取样方法和胶条预埋位置优化方法,胶条试样取样装置包括:第一框架,其一端垂直设置有第一凸起,另一端垂直设置有第一凹槽,中部向内侧凹陷;第二框架,其一端垂直设置有第二凹槽,另一端垂直设置有第二凸起,中部向内侧凹陷;其中,所述第一框架和所述第二框架可拆卸连接形成框架整体;第一开槽位,其开设在所述第一框架和所述第二框架内外两侧的侧面上;第二开槽位,其位于所述上开槽为下方;多个预留孔,其分别设置在所述第一开槽位和所述第二开槽位的两端。能够克服现有车窗粘接结构在自然老化条件下取样困难的问题。本发明还提供一种用于粘接结构老化性能试验的胶条试样取样方法以及一种胶条预埋位置优化方法。
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公开(公告)号:CN111678863A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010522061.X
申请日:2020-06-10
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开一种对接、剪切粘结接头失效强度预测函数优化方法制作CFRP/铝合金对接、剪切粘结接头;将所述离散数据点拟合成粘结接头老化后失效强度随老化时间变化规律曲线;获得各个官能团平均吸光度随老化时间的变化规律曲线;通过相关性分析筛选出特征官能团;最后得到耦合工况老化后单一应力状态下的基于多个特征官能团权重组合后的对接、剪切粘结接头失效强度预测函数。本发明还公开了一种对接、剪切粘结接头的法向和切向方向的退化因子函数的计算方法。本发明还公开了一种对接、剪切粘结接头失效老化三十天后的二次应力失效准则的计算方法。
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公开(公告)号:CN111177880A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911111066.7
申请日:2019-11-14
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/20 , G16C20/30 , G16C20/70 , G01N3/08 , G01N17/00 , G06F119/04 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于胶粘剂化学特性分析的粘接结构失效准则的预测方法,本发明开发了一种基于胶粘剂化学特性分析的粘接结构失效准则的预测方法,通过对不同粘接角度的粘接试件进行人工加速老化处理,通过拉伸破坏试验得到不同老化周期的粘接结构的失效应力相关数据,通过有限元建模分析结合等效应力关系式建立失效准则,对不同老化周期的胶粘剂进行的化学特性分析得到化学特性变化规律,计算筛选出与粘接结构失效准则处于最佳重合状态的化学特性及其组合形式,应用典型相关分析方法,最终获得通过分析胶粘剂化学特性就能得到粘接结构失效准则的预测方法。
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公开(公告)号:CN109632525A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910037905.9
申请日:2019-01-16
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: G01N3/18 , G01N3/20 , G01N3/24 , G01N2203/0003 , G01N2203/0026 , G01N2203/0226 , G01N2203/0228
Abstract: 本发明公开了一种全服役温度区间的纤维增强材料预埋件连接强度测试装置,包括:环境箱,其顶部和底部分别开设有测试孔;其中,纤维增强材料板与预埋件一体化成型并且设置在环境箱中;第一传力杆,其一端穿过环境箱顶部的测试孔与预埋件转动连接,另一端通过力传感器与万能试验机固定连接;连接底座,其为U型底座,连接底座的两侧板分别对称开设有多个连接孔;其中,纤维增强材料板的两侧分别通过夹具可拆卸的连接在连接孔上;第二传力杆,其一端穿过环境箱底部的测试孔与连接底座的底板可动连接,另一端通过力传感器与万能试验机固定连接。该装置能够实现对纤维增强材料板与预埋件连接件在不同环境温度、拉剪比、弯矩下进行连接强度测试。
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公开(公告)号:CN109253933A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811299066.X
申请日:2018-11-02
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N3/30
Abstract: 本发明公开了一种全服役温度区间内粘接试件冲击测试装置,包括:固定框架及活动框架,活动框架通过弹力绳悬吊在固定框架中央,活动框架下部通过直线轴承约束;粘接试件安装在活动框架与固定框架之间,冲击试验机的半球形冲击头撞击活动框架,向粘接试件施加竖直向下的冲击载荷,冲击载荷轴向作用在粘接接头,保证了试验的可靠性。本发明还公开了一种全服役温度区间内粘接试件冲击测试方法,不需要在环境箱内进行力学冲击测试,既降低了设备成本又方便操作,并保证了实验数据的可靠性;通过测试粘接接头在全服役温度区间内的动态冲击性能,得到任意温度和冲击速率作用下的力学冲击参数,基于该力学冲击参数对复合材料粘接结构进行强度校核。
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公开(公告)号:CN109357961B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN201811514823.0
申请日:2018-12-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种厂房吊座双向加载疲劳试验装置,包括:两个第一支撑板,其沿第一方向相对设置;第二支撑板,其沿第二方向设置,第二支撑板固定连接在两个第一支撑板的下端;其中,第一方向与第二方向垂直;加载板,其设置在两个第一支撑板之间;第一加载装置,其固定安装在第一支撑板上;第一加载杆,其一端与第一加载装置的动力输出端固定连接;第二加载杆,其一端与加载板固定连接;其中,第一加载杆与第二加载杆之间通过连接片相连,使第一加载杆和第二加载杆在第一方向上能够相对移动;第二加载装置,其固定在第二支撑板上;第三加载杆,其沿第一方向设置,第三加载杆的一端与第二加载装置的动力输出端固定连接,另一端与加载板转动连接。
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