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。

    一种有限元软件蠕变本构参数输入方法

    公开(公告)号:CN117610339A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311419730.0

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本申请实施例提供一种有限元软件蠕变本构参数输入方法,涉及有限元仿真技术领域,该方法包括以下步骤:步骤1:编写粘塑性本构模型程序;步骤2:预仿真确定模型温度和应变率范围;步骤3:依据程序获取不同温度不同应变率下材料参数;步骤4:将粘塑性参数输入到有限元软件中并进行仿真。本申请的有限元软件蠕变本构参数输入方法,用于蠕变材料随温度变化的力学性能仿真模拟,涉及基于蠕变本构的材料参数获取和有限元软件蠕变材料的参数输入,可以免去在有限元软件中多次计算材料参数过程,缩短仿真时间,提高计算效率,为蠕变材料随温度变化的仿真工作提供技术支撑。

    对热老化材料低周疲劳寿命的预测方法

    公开(公告)号:CN114520032B

    公开(公告)日:2025-03-18

    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。

    一种运动机构故障声源位置的鉴别方法

    公开(公告)号:CN113884573A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111035475.0

    申请日:2021-09-02

    Abstract: 本发明提出一种运动机构故障声源位置的鉴别方法,属于无损故障检测技术领域,包括如下步骤:第一步、对运动机构部件进行分析;第二步、确定声发射传感器布置方案;第三步、进行故障声源标定试验;第四步、故障声发射应力波信号采集;第五步、信号分析;第六步、确定故障声源位置。本发明采用灵敏度高的声发射检测技术,通过采集运动机构故障声源产生的应力波,分析其特征变化,可以在不拆解结构的情况下,实现故障声源的位置鉴别。与现有技术相比,避免了拆解结构的过程,对运动机构的损伤或故障位置进行定位时效率高、实施容易、结果准确度高,具有突出的实质性特点和显著的进步。

    激光剪切散斑热加载方法、装置、设备、存储介质

    公开(公告)号:CN117705709A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311600875.0

    申请日:2023-11-28

    Abstract: 本申请提供一种激光剪切散斑热加载方法、装置、设备、存储介质,该方法包括:根据结构件的特点和典型损伤特征,建立结构件和损伤的有限元模型;依据热加载装置的加载功率对有限元模型施加热载荷;基于热载荷的施加结果,形成典型损伤处和温度控制点处的温度与应变值之间的关系;根据关系确定温度控制值;基于控制温度值控制热加载,获得目标剪切散斑图像。本申请提供的方法依据热加载装置的加载功率对有限元模型施加热载荷,并基于热载荷的施加结果形成典型损伤处和温度控制点处的温度与应变值之间的关系,根据关系热加载的温度值,获得目标剪切散斑图像,实现了定量的施加热载荷,使结构件产生所需要的形变,获得满意的剪切散斑图像并得到损伤结果。

    热防护试验装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117629562A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202410030297.X

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 本申请实施例提供一种热防护试验装置,包括:基座;测试件安装组件,设置于基座上;测试件安装组件与基座之间的夹角可调,测试件安装组件用于安装待测试件;撞击物触发组件,设置于测试件安装组件上方;撞击物触发组件释放的撞击物用于撞击待测试件;加热器,设置于撞击物触发组件的底端。本申请实施例提供的热防护试验装置能实现撞击物撞击一定温度下的待测试件,以对待测试件的损伤机理进行测试和研究,从而改善飞行器热防护结构的性能。

    陶瓷基复合材料纤维束高温拉伸试验夹具装置、使用方法

    公开(公告)号:CN117929088A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311620658.8

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明属于材料性能试验测试技术领域,尤其涉及一种陶瓷基复合材料纤维束高温拉伸试验夹具装置、使用方法,包括夹头、夹具、一组夹持块、一组隔热垫片、预紧装置及水冷接头;夹头端部制有连接螺纹,用于拉伸试验夹具装置与试验设备固定连接;夹头制有安装槽,夹具通过安装槽以竖直可调的方式安装槽安装于夹头内夹具内部制有锥形槽,锥形槽内制有一组凹形滑道;每个夹持块上制有对应所述锥形槽的锥形面。本发明通过预紧装置与自紧式夹具实现对纤维束试样的夹紧定位,通过隔热垫片和水冷设计满足高温环境下夹具装置防/隔热需求,为后续高温及超高温环境下陶瓷基复合材料纤维束力学性能的准确测量服务。

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