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公开(公告)号:CN112710566A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011491149.6
申请日:2020-12-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种界面II型裂纹的临界能量释放率测试方法,其利用制备多组不同预制界面裂纹长度的剪切试件,对各组剪切试件进行剪切实验,以获得剪切试件的载荷~位移曲线,再将各组试件的载荷~位移曲线进行归一化处理,建立载荷~位移曲线方程,确定临界位移或临界载荷,然后依据能量释放率的定义计算界面II型裂纹的能量释放率,确定其临界能量释放率。本发明可提供各种界面II型裂纹的临界能量释放率的有效测试方法,为制定界面II型裂纹的临界能量释放率测试标准/规程、建立界面裂纹问题的断裂准则、对各种复合结构的界面剥离破坏行为进行评价而奠定基础。
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公开(公告)号:CN111272649A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010114937.7
申请日:2020-02-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种满贴FRP与混凝土界面的双剪实验装置,包括混凝土试块模具、紧固装置、周边夹紧装置、螺纹钢筋、组合加载头以及DIC装置和试验机;混凝土试块模具包括底板、两块侧板、两块端板和一块隔板;紧固装置共有两组垫片、螺母和紧固帽;螺纹钢筋的一端通过组合加载头与试验机相连,另一端与紧固装置相连;周边夹紧装置包括两组夹片、螺栓、垫片和螺母;组合加载头包括垫片和螺母、销栓、外夹具以及内夹具。本发明可以对满贴FRP与混凝土的界面实施双剪实验,并确保实验过程中界面处于纯剪切加载状态,不会出现混凝土块崩落和混凝土试块劈裂等现象。
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公开(公告)号:CN109406269B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201811140449.2
申请日:2018-09-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及持载构件的自然暴露实验装置,包括用于支撑试件的反力架、用于给试件加载的加载装置以及测试装置,试件为长条形试件,若干个试件并排放置于反力架上,反力架分别支撑试件的两个位置,加载装置位于反力架的两个支撑位置之间,加载装置施加给试件一个与重力方向相同的力,测试装置包括压力传感器和数显式应变计,压力传感器位于加载装置与试件之间,用于测试试件受到的压力,数显式应变计位于试件的受拉部位,用于测量试件的受拉部位的变形情况。本发明能够实现多种环境下持载构件的自然暴露实验,通用性好,适用范围广;能够同时对多个试件实施相同环境与荷载共同作用下的自然暴露实验,以便于对其长期力学性能的统计分析。
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公开(公告)号:CN113029817A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110045834.4
申请日:2021-01-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N3/24
Abstract: 本发明公开了一种界面裂纹的单侧J‑积分方法,包括以下步骤:S1、定义单侧J‑积分,并建立单侧J‑积分的计算公式;S2、实施界面剪切实验,获取需要计算J‑积分的界面一侧构件的位移场/应变场;S3、根据步骤S2的实验数据及步骤S1中的计算公式,计算单侧J‑积分;S4、建立单侧J‑积分的界面裂纹失稳扩展判据,以对界面裂纹的扩展行为以及复合结构的界面破坏行为进行评价。本发明既可以方便地计算单侧为均质材料的界面裂纹的J‑积分,也可以计算单侧为非均质材料的界面裂纹的J‑积分,还可适用于不同受力状态下带裂纹状缺陷的复合结构的界面破坏分析。
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公开(公告)号:CN116879073A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310923489.9
申请日:2023-07-26
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N3/32 , G01N1/28 , G01N23/2251 , G01N23/2206
Abstract: 本发明涉及三维表面裂纹疲劳扩展规律的测试方法,具体涉及一种CFRP加固三维表面裂纹疲劳扩展规律的测试方法。以Q235为钢板基底,在钢板表面通过铣床或微电火花加工出预制表面裂纹,进而在疲劳试验机的拉‑拉荷载下观察表面裂纹的扩展速率以及规律。本发明含试件设计,通过设计方法防止试件在插销孔处以及倒角处破坏,保证试件在实验中仅在表面裂纹区域发生破坏,确保实验达到预期效果;针对试件的实验加载测试方法,利用多种测试方法相结合对CFRP的滑移和表面裂纹的扩展进行测量表征。本发明不仅基于宏观裂纹扩展以及断裂形式,还对钢板内部的微观断裂模式及裂纹源区进行了相关观测分析,更好地揭示了钢板疲劳裂纹扩展的机理问题。
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公开(公告)号:CN112710566B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202011491149.6
申请日:2020-12-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种界面II型裂纹的临界能量释放率测试方法,其利用制备多组不同预制界面裂纹长度的剪切试件,对各组剪切试件进行剪切实验,以获得剪切试件的载荷~位移曲线,再将各组试件的载荷~位移曲线进行归一化处理,建立载荷~位移曲线方程,确定临界位移或临界载荷,然后依据能量释放率的定义计算界面II型裂纹的能量释放率,确定其临界能量释放率。本发明可提供各种界面II型裂纹的临界能量释放率的有效测试方法,为制定界面II型裂纹的临界能量释放率测试标准/规程、建立界面裂纹问题的断裂准则、对各种复合结构的界面剥离破坏行为进行评价而奠定基础。
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公开(公告)号:CN111272649B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010114937.7
申请日:2020-02-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种满贴FRP与混凝土界面的双剪实验装置,包括混凝土试块模具、紧固装置、周边夹紧装置、螺纹钢筋、组合加载头以及DIC装置和试验机;混凝土试块模具包括底板、两块侧板、两块端板和一块隔板;紧固装置共有两组垫片、螺母和紧固帽;螺纹钢筋的一端通过组合加载头与试验机相连,另一端与紧固装置相连;周边夹紧装置包括两组夹片、螺栓、垫片和螺母;组合加载头包括垫片和螺母、销栓、外夹具以及内夹具。本发明可以对满贴FRP与混凝土的界面实施双剪实验,并确保实验过程中界面处于纯剪切加载状态,不会出现混凝土块崩落和混凝土试块劈裂等现象。
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公开(公告)号:CN111398057B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202010185995.9
申请日:2020-03-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种应用DIC技术的非均质材料裂纹应力强度因子计算方法,包括:制备非均质材料的标准压缩或拉伸试件,并进行单向压缩或拉伸,获得弹性模量和泊松比;制备带裂纹的非均质材料标准断裂试件,并在裂纹周围区域表面制备DIC测试用散斑;对试件实施断裂实验,获得不同载荷下裂纹尖端附近区域的位移场及裂纹尺寸;选取不同积分路径,划分积分区域内的子单元,计算各个子单元的J‑积分值;对J‑积分值进行滤波处理后再进行叠加,获得积分路径上的J‑积分值,将J‑积分值转换为应力强度因子K;重复上述步骤,计算不同载荷/位移下的J‑积分值,得到各个加载时刻的应力强度因子K。本发明具有效率高、精度高、通用性强等特点。
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公开(公告)号:CN109406269A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811140449.2
申请日:2018-09-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及持载构件的自然暴露实验装置,包括用于支撑试件的反力架、用于给试件加载的加载装置以及测试装置,试件为长条形试件,若干个试件并排放置于反力架上,反力架分别支撑试件的两个位置,加载装置位于反力架的两个支撑位置之间,加载装置施加给试件一个与重力方向相同的力,测试装置包括压力传感器和数显式应变计,压力传感器位于加载装置与试件之间,用于测试试件受到的压力,数显式应变计位于试件的受拉部位,用于测量试件的受拉部位的变形情况。本发明能够实现多种环境下持载构件的自然暴露实验,通用性好,适用范围广;能够同时对多个试件实施相同环境与荷载共同作用下的自然暴露实验,以便于对其长期力学性能的统计分析。
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公开(公告)号:CN107939062A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711075550.X
申请日:2017-11-06
Applicant: 华南理工大学
IPC: E04G23/02 , F16J12/00 , F16L55/168
CPC classification number: E04G23/0218 , E04G2023/0251 , F16J12/00 , F16L55/1683 , F16L55/1686
Abstract: 本发明公开了一种纤维薄板在线加固维修管-壳类钢结构的方法,采用纤维薄板对在役和新建的管-壳类钢结构进行在线加固维修。所述纤维薄板由碳纤维丝、芳纶纤维丝、高强玻璃纤维丝或玄武岩纤维丝编织并采用浸渍料浸渍而成,此浸渍料由液态环氧树脂:固态环氧树脂:聚酰氨按0.8~1.2:0.8~1.2:0.8~1.2的重量比值配制组成;所述纤维薄板中纤维丝的计算厚度为0.1mm~0.5mm,在浸渍料中完成浸渍后的实际厚度为0.15mm~0.80mm;然后将完成浸渍的纤维薄板在环境温度为5℃~20℃的室内或阴凉处晾置60min~600min后,再将其置于5℃~10℃的容器内保存。本发明采用柔性防渗的纤维薄板加固钢结构,可在线实施加固补强、维修、带压堵漏等施工,且力学性能好,成本低,施工周期短。
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