一种用于防热瓦结构分层损伤的声学识别方法

    公开(公告)号:CN116203136A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211628520.8

    申请日:2022-12-17

    Abstract: 本发明提出一种用于防热瓦结构分层损伤的声学识别方法,属于测量测试技术领域,包括如下步骤:第一步、确定发射接收传感器的位置;第二步、防热瓦结构谐振特征分析;对新型防热瓦结构进行分层损伤检测时,首先确定对结构敏感的输入信号,即谐振信号;第三步、建立防热瓦结构损伤状态识别模型;由第二步获得防热瓦结构的谐振频率,通过信号发射装置输入发射传感器,分别获得不同情况下的接收信号的频率和幅值,建立关系矩阵识别模型;第四步、防热瓦结构损伤状态评价;在实际防热瓦分层损伤检测时,获得损伤信号频率与幅值,输入损伤模型,给出实际防热瓦结构分层的位置及损伤的面积信息。本发明解决了现有技术检测效率低、使用成本高的问题。

    对热老化材料低周疲劳寿命的预测方法

    公开(公告)号:CN114520032A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202111037125.8

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本发明提供了一种对热老化材料低周疲劳寿命的预测方法,包括:S1确定材料在未老化的疲劳强度系数σ'f、疲劳强度指数b、循环强度系数K和循环应变硬化指数n,确定材料在不同老化时间下的疲劳强度系数σ'f、疲劳强度指数b、循环强度系数K和循环应变硬化指数n,并建立与老化时间的函数关系;S2根据K、n、σ'f、b确定疲劳延性系数ε'f和疲劳延性指数c与老化时间的关系;S3将σ'f、b、ε'f、c代入Basquin‑Manson‑Coffin方程中,得到适用于不同老化时间的低周疲劳寿命预测方程。本发明有效地解决了现有技术中的材料在热老化的低周疲劳寿命不能准确预测的问题。

    一种基于延性耗竭理论的锡铅钎料蠕变疲劳寿命预测方法

    公开(公告)号:CN117973586A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311528670.6

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于延性耗竭理论的锡铅钎料蠕变疲劳寿命预测方法,涉及材料寿命预测技术领域。该基于延性耗竭理论的锡铅钎料蠕变疲劳寿命预测方法,对锡铅钎料进行不同形式的形变,然后锡铅钎料在不同形变下的疲劳寿命、蠕变延性以及应力松弛特性进行测量,综合考虑蠕变损伤与疲劳损伤对锡铅钎料寿命的影响,通过测量锡铅钎料疲劳寿命、蠕变延性与应力松弛特性,建立考虑幅值修正的疲劳损伤与基于延性耗竭理论的蠕变损伤计算方法,通过线性叠加方法,建立锡铅钎料蠕变疲劳寿命预测模型,模型建立后,可通过输入蠕变‑疲劳加载条件与首个循环的应力峰谷值,即可实现锡铅钎料蠕变‑疲劳寿命的快速预测。

    一种全动舵系统非线性传动机构动力学建模方法

    公开(公告)号:CN116029169A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211159770.1

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本申请涉及动力学与控制研究领域,具体公开了一种非线性动力学建模方法,包括:构建降阶刚柔耦合动力学模型,降阶刚柔耦合动力学模型包含边界点自耦合、边界点与内部点耦合、内部点与边界点耦合和内部点自耦合相对应的降阶质量和降阶刚度;根据降阶模态自由度位移、降阶模态自由度速度、舵轴拨片载荷和舵轴弹簧恢复力,求解降阶刚柔耦合动力学模型,得到边界节点的位移和速度,其中舵轴拨片载荷根据顶杆和舵轴拨片的间隙、相对位移和相对速度确定,舵轴弹簧恢复力由舵轴的转角确定。本申请克服了传统方法难以考虑弹性变形与非线性传动相互耦合影响的问题,使模拟结果更加准确、贴近实际情况。

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