一种表面薄膜残余应力的预测方法

    公开(公告)号:CN102426068B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110272182.4

    申请日:2011-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种表面薄膜残余应力的预测方法,它包括以下步骤:A、采用四点弯曲实验,得到薄膜内部裂纹密度随弯曲应变值变化的关系曲线;B、基于四点弯曲载荷作用下薄膜结构内部的应力传递条件,建立薄膜内部裂纹密度与弯曲应变值关系的理论预测模型;C、根据所述步骤B中的理论预测模型,建立在不同的残余应力值下的薄膜内部裂纹密度与弯曲应变值的理论关系曲线;D、选择所述步骤C中与所述步骤A中的关系曲线吻合程度最好的理论关系曲线,则该理论关系曲线对应的残余应力值即为预测的表面薄膜残余应力。本发明的方法不仅操作简单,而且能够精确预测薄膜的残余应力,且不受薄膜材料的限制,尤其在薄膜厚度较小时具有明显优势。

    一种脆性薄膜断裂强度及韧性的预测方法

    公开(公告)号:CN102435513A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110272184.3

    申请日:2011-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种脆性薄膜断裂强度及韧性的预测方法,它包括以下步骤:A、采用四点弯曲实验,得到薄膜内部裂纹密度随弯曲应变值变化的关系曲线;B、基于四点弯曲载荷作用下薄膜结构内部的应力传递条件,建立薄膜内部裂纹密度与弯曲应变值关系的理论预测模型;C、建立在不同的临界应变值下的薄膜内部裂纹密度与弯曲应变值的理论关系曲线;D、选择步骤C中与步骤A中的关系曲线吻合程度最好的理论关系曲线,确定该理论关系曲线对应的临界应变值即为导致薄膜内部裂纹起始的临界应变值。本发明的方法可以精确预测脆性薄膜在四点弯曲拉应力作用下,发生裂纹的临界应变值,同时在薄膜的断裂强度和韧性的计算中,考虑了薄膜残余应力的影响。

    涂层滚动接触疲劳试验机
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101393096A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810201694.X

    申请日:2008-10-24

    Abstract: 一种涂层滚动接触疲劳试验机,包括试验装置、加载机构、传动机构、润滑系统、以及信息采集和控制系统。本发明的涂层滚动接触疲劳试验机结构简单,操作方便,可靠性高;而且,由于本发明的试验机具有多个滚动体,因此具有多个接触点,能够实现高效测试;并且通过检测振动信号,监测涂层或摩擦副的表面状况,当产生微裂纹时,能够时中止试验,保存失效瞬间。

    一种孔隙梯度渐变的高韧性热障涂层

    公开(公告)号:CN119876823A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510072288.1

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明属于热障涂层技术领域,具体涉及一种孔隙梯度渐变的高韧性热障涂层。本发明提供的孔隙梯度渐变的热障涂层,包括金属粘接层和设置在所述金属粘接层表面的陶瓷层;所述陶瓷层的孔隙率由与所述金属粘接层接触的一端向另一端梯度增大。本发明中低孔隙率的陶瓷层区域形成陶瓷层致密底区,陶瓷层致密底区能够有效抵抗残余应力对TC层的破坏;高孔隙率的陶瓷层区域形成陶瓷层多孔顶部区域,陶瓷层多孔顶部区域在高温冲击下能够有效补偿烧结、相变和热失配引起的应变。由此,本发明提供的孔隙梯度渐变的热障涂层实现了机械性能和热性能的权衡,能够在高温和强冲刷冲击条件下应用。

    一种基于缺口平板试样的多轴蠕变寿命预测方法

    公开(公告)号:CN119378309A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411422176.6

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 本申请公开了一种基于缺口平板试样的多轴蠕变寿命预测方法,涉及寿命预测领域。该方法包括:获取蠕变参数;构建有限元模型;根据有限元模型,基于蠕变参数和设定关联关系,确定应力参数;设定关联关系是基于MSRC准则采用模拟试验的方法,对缺口圆棒试样以及缺口平板试样进行截面代表应力的线性拟合后得到的;其中,若缺口试样为缺口平板试样,则采用与缺口平板试样相同的缺口尺寸类型的缺口圆棒试样代替;根据应力参数确定蠕变断裂寿命。本申请旨在实现不同缺口试样的多轴蠕变寿命预测,推动实际工程中构件寿命评估。

    一种考虑非均匀晶粒尺寸分布的金属材料疲劳全寿命预测方法、装置、设备、介质及产品

    公开(公告)号:CN119294180A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411329990.3

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 本申请公开了一种考虑非均匀晶粒尺寸分布的金属材料疲劳全寿命预测方法、装置、设备、介质及产品,涉及材料疲劳寿命有限元数值计算领域。该方法包括:获取金属材料的材料参数;确定晶体塑性本构模型;基于晶体塑性本构模型,确定参数组;构建待测微观结构模型;基于待测微观结构模型,根据晶体塑性本构模型和参数组,施加设定加载条件和设定边界条件,确定材料疲劳数据;根据疲劳指示因子和材料疲劳数据,确定疲劳裂纹萌生寿命;根据疲劳裂纹扩展曲线,采用拟合的方式确定疲劳裂纹扩展寿命;根据疲劳裂纹萌生寿命和疲劳裂纹扩展寿命,确定疲劳全寿命。本申请能够提高金属材料的疲劳全寿命确定的准确性。

    多源不确定性下高温装备系统可靠性计算方法与系统

    公开(公告)号:CN118709496A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410931246.4

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 本申请公开了一种多源不确定性下高温装备系统可靠性计算方法与系统,涉及高温结构完整性技术领域,在该方法中,先基于高温装备的精细化有限元模型,采用蒙特卡洛模拟方法和动态自适应代理方法,计算数据驱动下的高温设备第一可靠性;然后再基于累积损伤‑损伤阈值干涉理论模型,建立损伤相关性分析模型与极限状态方程,并计算得到模型驱动下的高温装备第二可靠性;最后计算得到多源不确定性下高温装备综合可靠性。本申请通过数据驱动的单元损伤参量概率分析和模型驱动的系统可靠度计算方法,有效集成了数据驱动与模型驱动的优点,建立了更准确更高效的可靠性计算方法,为高温装备可靠性系统集成提供了方法基础。

    一种基于非线性超声检测的镍基合金蠕变损伤分级方法

    公开(公告)号:CN118225591A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410219274.3

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本发明涉及非线性超声检测等技术领域,提供的一种基于非线性超声检测的镍基合金蠕变损伤分级方法,通过加速蠕变试验,获得目标镍基合金材料的蠕变断裂时间和蠕变变形曲线,开展蠕变中断试验,得到三组不同损伤程度的蠕变试样,进行非线性超声检测,获得不同蠕变损伤程度下目标镍基合金材料的超声非线性参数,得到归一化超声非线性参数,再计算超声非线性参数变化率与蠕变寿命分数之间的关系,通过不同蠕变寿命分数下的超声非线性参数变化率,将目标镍基合金材料的蠕变损伤划分为至少五个等级,从而对耐高温部件的剩余蠕变寿命进行定量化的评估,此方法可直接在待检测部件上进行无损检测,所需试验流程简单,试验成本低。

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