拉扭复合-力热耦合工况下材料力学性能测试仪器与方法

    公开(公告)号:CN110715862B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN201911104819.1

    申请日:2019-11-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种拉扭复合‑力热耦合工况下材料力学性能测试仪器与方法,属于精密仪器装备领域。包括支撑模块、拉伸加载模块、扭转加载模块、高温加载模块和原位监测模块,拉伸加载模块的拉伸电机固定在斜齿轮减速机一的一侧,斜齿轮减速机一的另一侧通过固定螺栓一固定在支撑模块的上底座上,对被测试样实现双向同步拉伸加载。本发明可在高温环境下,对被测试样开展拉伸—扭转复合载荷的加载与测试,动态测试高温、拉伸‑扭转复杂机械载荷作用下材料的力学行为与性能演化规律,具有整机结构稳定、兼容模块丰富、测试精度高、载荷加载的环境复杂度高等特点。为材料研发制备、机械装备的优化设计及其寿命预测和可靠性评估提供重要的基础与支撑。

    拉伸-扭转复合引伸计
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110686973B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN201910998652.1

    申请日:2019-10-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种拉伸‑扭转复合引伸计,属于材料性能测试与精密仪器领域。能够在材料力学性能测试试验中同时测量得到试样的拉伸和扭转变形。主要由夹持组件、拉伸‑扭转复合传动组件和内、外套筒等部分构成。夹持组件中对称的两个V形刀刃在卡紧弹簧的作用下卡紧试样,保证测量精确稳定;拉伸‑扭转复合传动组件由导向杆、保持架、滚动体及外挡圈组成,保证拉伸‑扭转复合引伸计在拉伸‑扭转复合载荷加载条件下能够同时测量得到试样的拉伸变形及扭转变形。优点在于:适用于拉伸‑扭转复合载荷加载条件下的材料力学性能测试试验,并且可以在两种力学载荷耦合条件下对拉伸变形和扭转变形进行同步测量。通用性好、成本低廉、使用方便。

    可调整同轴度的疲劳试验机及加载链对中调整方法

    公开(公告)号:CN110836830B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN201911211300.3

    申请日:2019-12-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种可调整同轴度的疲劳试验机及加载链对中调整方法,属于试验机技术领域。包括主轴加载链、对中调整装置、对中传感器及反馈装置、机架。对中调整装置安装在主轴加载链上,主轴加载链为安装在机架上,检测及反馈机构安装在机架上,用于检测和控制调整量。能够进行加载链上五个自由度的调整;提高了该装置的强度并且调整模块安装在同一母体上增加了装置的刚度使其加载过程中更稳定与安全;适配性强,通过调整母体及其他部件的尺寸用以安装不同轴径的加载链,也可安装再其他种类的试验机;能够匹配多种夹具,空间占用小,操作简单,调整精度可控,稳定性好,重复调整精度高,能够提高实验精度,使测量数据更加精确。

    用于高温高频复杂载荷加载测试的试样夹持装置

    公开(公告)号:CN109883820B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN201910183270.3

    申请日:2019-03-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于高温高频复杂载荷加载测试的试样夹持装置,属于材料测试技术领域。由结构相同的左、右夹具构成,在左夹具或右夹具中,套筒的外圈与关节轴承内圈或标准板状试样夹持部件配合,通过快换挡圈固定,安装在支撑座上;套筒的内圈加工有螺纹,与高温高频复杂载荷试样的外螺纹段旋和,实现高温高频复杂载荷试样的固定;支撑座底部有四个通孔,通过螺栓安装在拉弯复合疲劳试验机上,试验机上的拉伸加载装置通过螺栓与支撑座相连,实现高温高频复杂载荷试样的静态拉伸加载。优点在于:可用于具有高温、拉伸、弯曲、超声振动等加载功能的材料试验机上。结构简单,操作方便,为航空、航天等领域关键结构材料力学性能测试提供了有力保障。

    高效高温拉伸夹持装置及测试方法

    公开(公告)号:CN111060390A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911289799.X

    申请日:2019-12-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种高效高温拉伸夹持装置及测试方法,属于试验机与精密仪器技术领域。包含上夹具、下夹具和夹持组件组成,其中上夹具和下夹具分别通过万向节Ⅰ、万向节Ⅱ与高温拉伸测试装置(外部设备)连接,夹持组件分别通过上球铰Ⅰ、下球铰Ⅰ与上开槽夹头、下开槽夹头连接。夹持组件包括棒状试样夹持组件和板状试样夹持组件,能够实现各种不同材料、尺寸的板状及棒状试样夹持。优点在于:结构简单、试样装夹方便、对中性良好,本装置能够保障多根试样并行测试,大大提高了试验效率,为航空航天、汽车制造和国防军工等领域关键结构材料高温力学性能测试提供技术保障。

    冰川消融状态下俯冲板块变形过程的有限元模拟方法

    公开(公告)号:CN118551625B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410998591.X

    申请日:2024-07-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及俯冲板块领域,尤其涉及一种冰川消融状态下俯冲板块变形过程的有限元模拟方法,S1:在粘‑弹‑塑俯冲板块二维模型中设定地壳、岩石圈、地幔的成分场、各成分场中每种物质成分对应的地层厚度和所在深度及冰川载荷参数;S2:确定各成分场的相关参数;S3:计算俯冲板块的初始温度条件;S4:利用质量、动量和能量守恒的纳维斯托克斯方程,迭代演算俯冲板块每个俯冲时间节点的成分场、温度场和速度场;S5:通过分析俯冲板块每个俯冲时间节点的成分场,得到模拟结果;S6:将施加冰川载荷参数得到的模拟结果与未施加冰川载荷参数得到的模拟结果进行对比,获得冰川消融对俯冲板块的影响。本发明能够模拟冰川消融对俯冲板块的影响。

    基于深度学习的磷灰石裂变径迹人工智能识别方法

    公开(公告)号:CN118429782A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410898654.4

    申请日:2024-07-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及图像识别检测技术领域,尤其涉及一种基于深度学习的磷灰石裂变径迹人工智能识别方法,包括S1:获取磷灰石裂变径迹图像;S2:对灰石裂变径迹图像进行截取,获得样本图像;S3:对样本图像中的裂变径迹进行标注生成标签集,标签集和样本图像共同组成数据集,并划分为训练集和测试集;S4:构建RA Faster R‑CNN网络模型,并对权重矩阵参数进行初始化;S5:基于训练集和数据集对RA Faster R‑CNN网络模型进行训练合测试;S6:将待检测的磷灰石裂变径迹图像输入至RA Faster R‑CNN网络模型进行预测。本发明能够有效提升裂变径迹识别的效率和准确性,并且直接计算出裂变径迹的长度和夹角参数。

    高效高温拉伸夹持装置及测试方法

    公开(公告)号:CN111060390B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN201911289799.X

    申请日:2019-12-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种高效高温拉伸夹持装置及测试方法,属于试验机与精密仪器技术领域。包含上夹具、下夹具和夹持组件组成,其中上夹具和下夹具分别通过万向节Ⅰ、万向节Ⅱ与高温拉伸测试装置(外部设备)连接,夹持组件分别通过上球铰Ⅰ、下球铰Ⅰ与上开槽夹头、下开槽夹头连接。夹持组件包括棒状试样夹持组件和板状试样夹持组件,能够实现各种不同材料、尺寸的板状及棒状试样夹持。优点在于:结构简单、试样装夹方便、对中性良好,本装置能够保障多根试样并行测试,大大提高了试验效率,为航空航天、汽车制造和国防军工等领域关键结构材料高温力学性能测试提供技术保障。

    适用于大直径薄壁圆管的拉伸引伸计

    公开(公告)号:CN110726613B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN201910998009.9

    申请日:2019-10-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种适用于大直径薄壁圆管的拉伸引伸计,属于材料性能测试与精密仪器领域。应用于薄壁圆管类试样的拉伸/压缩载荷加载条件下材料力学性能测试试验,能够精确测量试样的拉伸/压缩变形并具有标距段可调节功能。包括两个夹持组件、运动组件、LVDT直线位移传感器,夹持组件中周向均布的六个刀刃在卡紧弹簧的作用下从内壁卡紧薄壁圆管;运动组件在试样发生变形时产生相对位移,配合LVDT直线位移传感器,测得准确的试样拉伸/压缩变形。优点在于:结构巧妙、使用方便、成本低廉,尤其适用于大直径薄壁圆管类试样的拉伸形变测量,并具有标距段可调节的功能。

    拉伸-弯曲复合载荷下材料疲劳力学性能测试装置与方法

    公开(公告)号:CN109883833B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN201910183312.3

    申请日:2019-03-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种拉伸‑弯曲复合载荷下材料疲劳力学性能测试装置与方法,属于精密科学仪器及材料测试领域。包括隔振基座、支撑框架、超声加载模块、液压加载模块、拉伸加载模块、超声探伤模块,支撑框架与隔振基座相连,液压加载模块通过连接法兰与支撑框架相连,超声加载模块通过螺纹与液压加载模块相连,拉伸加载模块、超声探伤模块设置在隔振基座上。优点在于:可实现高频率、高载荷的跨量程加载;可实现超高频弯曲疲劳加载和拉伸‑弯曲静动态复合载荷加载;拉伸加载模块能够保证被测材料试样精确对中。可对不同材料、不同尺寸的被测材料试样进行静动态复合载荷下的高频疲劳试验,为航空航天及众多领域关键材料的服役性能分析提供可靠手段。

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