-
公开(公告)号:CN116337914A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310250818.8
申请日:2023-03-14
Applicant: 华东理工大学
IPC: G01N23/2251 , G01N23/2202 , G01N23/203
Abstract: 本发明公开一种金属材料FIB‑SEM原位拉伸疲劳测试方法,涉及金属性能测试领域,包括以下步骤:步骤一、将样品块设置于SEM的样品台上,根据样品块的EBSD结果挑选合适晶粒,在FIB视角下找到对应位置;步骤二、利用FIB在选定位置处进行切割,将样品块切割为基体块和微块两部分,机械手带动微块远离基体块;步骤三、将基体块由样品台取下,并将载物块设置于样品台上,将微块固定于载物块上;步骤四、对固定好的微块进行试样形状的加工;步骤五、将样品台取下,并将样品台设置于原位力学测试平台的加载台上,进行拉伸疲劳试验。该方法可用于开展金属材料在FIB‑SEM系统下微观拉伸疲劳行为研究。
-
公开(公告)号:CN116197604A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310236841.1
申请日:2023-03-13
Applicant: 华东理工大学
IPC: B23P9/02
Abstract: 本发明提供一种抗氢脆不锈钢板材及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:S1:将不锈钢板材与超声波滚压加工头分别安装固定在数控机床上,设置弹簧下压力为350N‑500N,走刀速度为1500‑2500mm/min,走刀路线为“之”字型;S2:启动超声波发生器,设置超声频率为15‑18kHz,振幅为10‑16μm;S3:对板材表面进行滚压加工;S4:对另一面进行同样的操作;S5:重复步骤S3、S4,多次反复超声滚压加工,即得。根据本发明所制备的不锈钢材料在室温下具有良好的塑性和韧性,利用室温下的表面剧烈塑性变形加工,形成由表面到内部基体晶粒度逐渐增大的纳米梯度组织,从而提高合金的抗氢脆性能。
-
公开(公告)号:CN116160019A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310216175.5
申请日:2023-03-07
Applicant: 华东理工大学 , 上海交通大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司
Abstract: 本发明属于热障涂层技术领域,具体涉及一种金属粘结层及其制备方法和应用。本发明提供的金属粘结层的制备方法包括以下步骤:建构所述金属粘结层的三维数模后,根据所述三维数模在高温合金基体表面进行激光选区熔化3D打印,得到所述金属粘结层;所述粘结层基体和所述三维织构的制备原料独立地包括NiCoCrAlY粉末和/或NiCrAlY粉末。本发明提供的制备方法通过激光选区熔化技术实现粘结层打印,可获得致密且缺陷少的粘结层,从而降低服役环境下所产生的氧化物的生长速率,抑制界面尖晶石相的生成,进而增加界面稳定性和热循环寿命;通过界面三维织构的构筑,促进界面机械咬合,阻挡界面裂纹合并成大尺寸,从而增加界面结合强度。
-
公开(公告)号:CN110188451B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201910446741.5
申请日:2019-05-27
Applicant: 华东理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种聚乙烯管材焊接接头的残余应力的分析方法,包括:进行单向拉伸实验和应力松弛实验,得到母材试样的正割模量与屈服极限值以及其在单位应变下的受力加载函数曲线;建立基于广义麦克斯韦方程与普朗尼级数的粘弹性本构模型,采用该模型对上述曲线拟合,得到该模型的参数;根据上述参数以及热物性参数、热力学参数建立聚乙烯材料的基础材料数据库;建立几何模型并划分网格,输入焊接各阶段的热边界条件与力边界条件,并设置载荷步与收敛参数,得到瞬时温度场数据;将瞬时温度场数据作为预加热载荷,采用顺序耦合方法调整输入参数,得到残余应力的分布情况。本发明的分析方法准确、快捷地实现了接头在经过焊接过程后残余应力的无损分析。
-
公开(公告)号:CN111460583B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010289799.6
申请日:2020-04-14
Applicant: 华东理工大学 , 江苏省特种设备安全监督检验研究院
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种针对复杂几何结构件的蠕变‑疲劳寿命设计方法,包括:建立涡轮盘三维实体模型和温度场;确定涡轮盘的材料的本构模型及材料参数;考虑涡轮盘自身的离心力,根据结构件的实际工作中的载荷情况施加离心载荷;分别选取疲劳损伤模型、蠕变损伤模型,并写入子程序UVARM中;将子程序代入,得到总损伤云图,进而得到涡轮盘的寿命分布云图;通过改变涡轮盘的保载阶段温度场及离心载荷,寻求长寿命及高载荷的最优解。本发明的寿命设计方法,模拟中考虑了结构件的温度分布、疲劳损伤及蠕变损伤,可以预测不同服役温度和载荷历史下负载结构件的寿命,具有直观、适用范围广、精确度高的优点。
-
公开(公告)号:CN114000107B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202111182239.1
申请日:2021-10-11
Applicant: 上海交通大学 , 华东理工大学 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
Abstract: 本发明提供一种利用EB‑PVD技术制备的高熵氧化物超高温热障涂层及其方法,该方法包括以下步骤:1)分别称取ZrO2、Y2O3、Ta2O5、Nb2O5和Yb2O3;2)将原料进行湿法球磨,烘干,第一次烧结,造粒;3)经冷等静压制成陶瓷胚体,第二次烧结,得到陶瓷靶材;4)提供一种合金基体,进行磨抛处理,喷砂粗化,清洗,利用APS技术在表面制备NiCoCrAlY粘结层;5)将合金基体装入高温合金夹具,将陶瓷靶材放入电子束物理气相沉积设备中,用高能电子束熔化靶材使得蒸发的靶材原子沉积到粘结层表面,即得。根据本发明制备的热障涂层能够在1600℃高温下仍保持四方相,可应用于下一代航空发动机热障涂层材料。
-
公开(公告)号:CN114574798B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202210349568.9
申请日:2022-04-02
Applicant: 华东理工大学 , 上海交通大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种热障涂层及其制备方法,属于涂层技术领域。本发明提供的热障涂层是双层结构,包括附着于金属粘结层表面的中间层和顶层;所述中间层由YSZ多孔微球经大气等离子喷涂形成,所述顶层由Yb‑Gd共掺杂YSZ多孔微球经大气等离子喷涂形成;所述中间层与金属粘结层表面接触,所述顶层直接暴露于高温燃气环境。本发明提供的热障涂层具有低热导率、优异的抗烧结性能以及较长的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN115478201A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211130258.4
申请日:2022-09-16
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明涉及金属材料技术领域,具体涉及一种含双重有序相的CoNiV基中熵合金及其制备方法。本发明提供的CoNiV基中熵合金,所述CoNiV基中熵合金的化学组成为(CoNiV)1‑x‑yAlxTiy,以原子摩尔百分含量计,x的取值范围为0.5~3%;y的取值范围为0.5~2%;所述CoNiV基中熵合金包括L12短程有序相和L11短程有序相;所述L12短程有序相的尺寸为1~5nm;所述L11短程有序相的尺寸<1nm。本发明提供的CoNiV基中熵合金在低温环境中的强韧性较高。
-
公开(公告)号:CN115438532A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210882000.3
申请日:2022-07-26
Applicant: 华东理工大学 , 中国航发湖南动力机械研究所
IPC: G06F30/23 , G06F119/04
Abstract: 本发明涉及一种基于多尺度损伤的表面强化构件寿命预测方法及系统,属于表面强化构件技术领域,首先模拟含孔结构冷挤压强化过程获得残余应力分布场,然后在宏观尺度上探究残余应力对材料疲劳行为的影响规律;再次通过将晶粒尺寸效应考虑到初始滑移阻力中对晶体塑性模型进行修正,在微观尺度上考虑塑性变形层的影响,并通过双尺度建模方法将宏‑微观尺度的有限元模型进行耦合;最后根据疲劳指示因子预测表面强化构件的疲劳寿命。本发明同时考虑残余应力和塑性变形层,在宏观尺度上将残余应力场引入到表面强化构件的有限元模型中,在微观尺度上将晶粒的尺寸效应考虑到晶体塑性模型中,实现了表面强化构件在疲劳载荷下的精确寿命预测。
-
公开(公告)号:CN111575574B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202010591206.1
申请日:2020-06-24
Abstract: 本发明涉及一种激光修复用共晶高熵合金粉末,按摩尔份数计算,包括0.4~1.2份Al,1份Cr,1份Fe,1份Co,1~2.3份Ni和0.2份B。本发明还提供上述合金粉末制备方法,将各合金成分放入熔炼炉中进行熔炼得到合金液;通过石墨喷嘴将合金液喷入雾化塔中,充入惰性气体作为保护气体进行气雾化,调节气雾压力利用惰性气体将合金液击碎并冷却后得到合金粉末。本发明还提供上述合金粉末的应用,将合金粉末通过筛粉机筛选获得粒径为100~200目的合金粉末,用于同步送粉激光修复得到修复层。根据本发明的激光修复用共晶高熵合金粉末,最终得到的修复层为共晶及近共晶组织,修复层与基体之间结合良好,无气孔夹杂等缺陷。
-
-
-
-
-
-
-
-
-