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公开(公告)号:CN112877519A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110047754.2
申请日:2021-01-14
Applicant: 上海交通大学 , 安徽相邦复合材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种对金属工件施加多重物理场并辅助超声滚压的表面强化装置及方法,将金属工件夹持在两个主轴箱的旋转输出轴之间,表面强化装置用于对金属工件表面施加超声滚压的同时,在金属工件表面施加包括弹性应力场、脉冲电流场、热场、脉冲电磁场、深冷场在内的一种或者多种物理场,使金属材料的表面残余压应力水平和峰值残余压应力水平更高,残余压应力影响层更深,进而提高金属材料的疲劳性能。
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公开(公告)号:CN109738314A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910012067.X
申请日:2019-01-07
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种超声表面滚压试验机及试验方法,试验机包括:力值监测系统,该力值监测系统有力传感器;车削系统,包括车削底座、回转机构和轴向进给机构,车削底座底部安装有下承压座与力传感器顶面接触,轴向进给机构固定在车削底座上,回转机构安装在轴向进给机构上,回转机构用于装夹被测试件;升降装置;超声振动系统,包括超声控制器和超声振动装置,超声振动装置安装在升降装置上;信号采集及处理系统,与力值监测系统、车削系统、升降装置、超声振动装置相连。本发明设备结构简单,测试精度高,操作简单方便,使用维护成本低廉,对于定量研究超声表面滚压过程具有很高的实用价值和重要的实际意义。
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公开(公告)号:CN108645704A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810179988.0
申请日:2018-03-05
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N3/08
CPC classification number: G01N3/08 , G01N2203/0216 , G01N2203/0676
Abstract: 本发明公开了基于纳米压痕和有限元模拟反演标定金属材料微观本构参数的方法,首先采用位移控制在金属材料表面进行纳米压痕测试,获得实验压痕响应;再在ABAQUS或standard模块下建立纳米压痕有限元模型,对步骤S1中所述金属材料上的纳米压痕测试过程进行有限元模拟,获得模拟压痕响应;通过构建多目标优化平台,并设定优化目标和约束条件,利用基于FMOGA-II算法的多目标优化方法获得非劣最优解集合Pareto Front后确定唯一最优解;该方法成本低廉、运算高速精确、简单易行,广泛适用于多金属材料微观本构参数的反演标定,在计算力学、实验力学以及工程实际应用中都具有很高的实用价值。
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公开(公告)号:CN119870474A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510093180.0
申请日:2025-01-21
Applicant: 上海交通大学
IPC: B22F7/02 , B22F3/115 , B22F3/24 , B22F3/18 , B22F3/15 , B22F3/20 , B22F5/00 , C22F1/04 , B32B15/01 , B32B15/20 , C22C32/00
Abstract: 本发明提供一种高模高强高韧层状微观结构铝基复合材料制备方法,属于铝合金材料技术领域。将原位自生颗粒增强铝基复合材料与合金成分进行层状微观结构分布设计,制备铸锭、热等静压、塑性变形、固溶处理和时效处理,通过层状异质结构铝基复合材料微观构型设计,实现高模高强高韧性铝基复合材料。本发明提供的铝基复合材料制备和加工方法简单合理,可利用现有工业化设备进行规模化生产。
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公开(公告)号:CN119870447A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510093185.3
申请日:2025-01-21
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种高强度低疲劳裂纹扩展速率铝合金材料制备方法,包括如下步骤:将不同粒径的铝合金粉末混粉、热等静压、塑性成形,然后依次固溶处理、冷变形处理和低温时效处理。本发明提供的材料制备和加工方法,工艺简单合理,通过引入粗‑细晶粒的异质结构和细化的析出相组织,提高铝合金材料强度;同时,经本方法处理,粗‑细晶粒区界面附近形成应变梯度可以诱发异构强化效应,进一步实现强化效果和裂纹钝化效果,从而实现强度和抗疲劳裂纹扩展能力的同步提升。
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公开(公告)号:CN115597967A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211344518.8
申请日:2022-10-31
Applicant: 上海交通大学(CN)
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明提供一种基于多目标优化的材料参数逆向识别方法,包括:对金属材料开展室温下的一系列不同应变水平的拉‑压对称循环塑性变形试验;提取最大应变水平的拉‑压对称循环塑性变形数据中的工程循环应力‑应变曲线,并转化为真实循环应力‑应变曲线;提取所有拉伸半循环的真实应力‑应变曲线,确定每个拉伸半循环的杨氏模量和初始屈服强度,计算所有循环平均的杨氏模量和初始屈服强度;从第一个拉伸半循环的真实应力‑应变曲线中确定非线性随动硬化参数;从所有循环的真实应力‑应变曲线中计算各向同性应力‑累积塑性应变曲线,并拟合确定各向同性硬化参数;建立有限元模型,采用多目标优化算法,逆向识别得到非线性混合硬化本构模型材料参数。
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公开(公告)号:CN112899454B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202110047762.7
申请日:2021-01-14
Applicant: 上海交通大学 , 安徽相邦复合材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种对金属工件施加弹性应力场并辅助超声滚压的表面强化装置及方法,将金属工件夹持在两个主轴箱的旋转输出轴之间,表面强化装置用于对金属工件表面施加超声滚压的同时,施加弹性应力场于金属工件,使金属材料的表面残余压应力水平和峰值残余压应力水平更高,残余压应力影响层更深,进而提高金属材料的疲劳性能。
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公开(公告)号:CN111112875B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201911420553.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种含TiB2颗粒的铝合金焊丝及其制备方法。该铝合金焊丝按重量百分比包含如下元素:Zn:1.1‑3.1%,Mg:4.1‑4.9%,Cu:1.3‑1.7%,Zr:0.02‑0.3%,Cr:0.03‑0.3%,Fe:0.01‑0.4%,Si:0.01‑0.3%,Mn:0.01‑0.4%,TiB2陶瓷颗粒≤6%,余量为Al;其中,TiB2陶瓷颗粒的粒径为11微米‑30微米。
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公开(公告)号:CN112877523A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110048748.9
申请日:2021-01-14
Applicant: 上海交通大学 , 安徽相邦复合材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种对金属工件施加弹性应力场和脉冲电磁场并辅助超声滚压的表面强化装置及方法,将金属工件夹持在两个主轴箱的旋转输出轴之间,表面强化装置用于对金属工件施加弹性应力场、脉冲电磁场、超声滚压,使金属材料的表面残余压应力水平和峰值残余压应力水平更高,残余压应力影响层更深,进而提高金属材料的疲劳性能。
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公开(公告)号:CN112877521A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110048724.3
申请日:2021-01-14
Applicant: 上海交通大学 , 安徽相邦复合材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种对金属工件施加弹性应力场并辅助超声滚压的表面强化装置及方法,将金属工件夹持在两个主轴箱的旋转输出轴之间,通过对金属工件施加弹性应力场和超声滚压,使金属材料的表面残余压应力水平和峰值残余压应力水平更高,残余压应力影响层更深,进而提高金属材料的疲劳性能;此外,采用本申请的技术方案可以很好的将金属工件两端固定,并将两个主轴箱的相对横移转换为对金属工件施加弹性应力场。
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