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公开(公告)号:CN117421952A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311334097.5
申请日:2023-10-13
Applicant: 南京工业大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 , 华东理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种适用于多孔结构的循环粘塑性相场断裂预测方法,属于断裂行为预测领域,通过获取粘塑性多孔材料在任意循环载荷下的应力应变场以及断裂相场,进而分析获得相场残差和相场刚度矩阵,并编译相应的UEL子程序;采用UMAT子程序以及UEL子程序交替迭代的方法,修正和更新应力应变场以及相场,通过识别循环载荷下孔间的相场值及其演化路径,实现多孔干涉下粘塑性材料循环断裂行为的准确预测。本发明在材料、几何结构等方面具有广泛的适用性,且能够准确地预测多孔干涉下粘塑性材料的循环断裂行为。
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公开(公告)号:CN117421952B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202311334097.5
申请日:2023-10-13
Applicant: 南京工业大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 , 华东理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种适用于多孔结构的循环粘塑性相场断裂预测方法,属于断裂行为预测领域,通过获取粘塑性多孔材料在任意循环载荷下的应力应变场以及断裂相场,进而分析获得相场残差和相场刚度矩阵,并编译相应的UEL子程序;采用UMAT子程序以及UEL子程序交替迭代的方法,修正和更新应力应变场以及相场,通过识别循环载荷下孔间的相场值及其演化路径,实现多孔干涉下粘塑性材料循环断裂行为的准确预测。本发明在材料、几何结构等方面具有广泛的适用性,且能够准确地预测多孔干涉下粘塑性材料的循环断裂行为。
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公开(公告)号:CN114936498A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210585630.4
申请日:2022-05-26
Applicant: 华东理工大学 , 南京工业大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 , 苏州热工研究院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及蠕变疲劳损伤评定技术领域,公开了考虑材料性能退化的蠕变疲劳损伤等级确定方法及系统。通过计算目标材料的蠕变损伤Dc和疲劳损伤Df确定第一蠕变疲劳损伤交互准则方程,基于拉伸塑性应变能UT确定材料性能退化参量Dm,通过Dm、第一蠕变疲劳损伤交互准则方程确定材料蠕变疲劳损伤等级以及与材料性能退化相关的第二蠕变疲劳损伤交互准则方程,绘制三维蠕变疲劳损伤评定图,将服役部件参量状态点(Dm,Dc,Df)置于评定图中,确定服役部件蠕变疲劳损伤等级和服役部件是否发生蠕变疲劳失效。本发明可以鉴别高温环境下使用的服役部件材料损伤等级以及在设计剩余服役时间内是否发生蠕变疲劳失效。
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公开(公告)号:CN115466114A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210914197.4
申请日:2022-08-01
Applicant: 华东理工大学 , 暨南大学 , 上海交通大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司
IPC: C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/624 , C04B35/626 , C04B35/66 , F02C7/00 , B64D33/00
Abstract: 本发明提供了一种热障涂层材料及其制备方法和应用,属于航空发动机和燃气轮机超高温防护涂层技术领域。本发明以稀土锆酸盐晶体结构为靶向,充分考虑超温服役的红外辐射、高热膨胀系数、低热导率及高断裂韧性要求,通过Gd3+、Sm3+和Yb3+三元稀土重构烧绿石晶体结构,调控优化成分比例,增加晶体缺陷浓度,通过Yb3+的取代增强晶格畸变,有效降低高温红外辐射传热,在保证材料低热导率、高热膨胀系数基础上,实现高断裂韧性和优异的耐高温性能,进而延长涂层的使用寿命。本发明通过Ce4+对部分Zr4+或Hf4+晶体格位的取代,进一步增加整体晶体缺陷浓度,降低材料的热导率,提高抗腐蚀、耐高温及断裂韧性等性能。
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公开(公告)号:CN115141917A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210791115.1
申请日:2022-07-05
Applicant: 华东理工大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多介质协同水射流表面强化喷射装置,包括高压水入口管、分流阀和多介质混合连接阀,多介质混合连接阀内设置有至少两个相互隔绝的多介质混合腔,高压水入口管和每个多介质混合腔都一端与分流阀连通,每个多介质混合腔的另一端均连接有射流管,射流管远离多介质混合腔的一端设置有射流喷头,每个多介质混合腔都连通有至少两个介质入口,每个介质入口远离对应的多介质混合腔的一端都连接有进料管。利用射流喷头喷出的多介质混合水射流喷射待强化工件的表面,以对待强化工件进行表面强化。本发明提高了表面强化效果,同时降低了强化后的表面的粗糙度。
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公开(公告)号:CN115048832A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210579604.0
申请日:2022-05-25
Applicant: 华东理工大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 , 苏州热工研究院有限公司
IPC: G06F30/23 , G01N3/18 , G06F113/14 , G06F119/04
Abstract: 本发明涉及一种蠕变疲劳载荷作用下高温管道的损伤容限评定方法及系统,涉及损伤容限领域,方法包括:建立含有不同尺寸裂纹的管道有限元模型并进行数值计算,得到管道内裂纹尖端的应力强度因子;获取裂纹扩展模型和管道裂纹尺寸;根据管道裂纹尺寸确定蠕变疲劳裂纹扩展速率;根据应力强度因子和蠕变疲劳裂纹扩展速率计算裂纹扩展寿命;根据管道裂纹尺寸确定断裂韧性;根据断裂韧性和管道裂纹尺寸计算管道的剩余强度;根据裂纹扩展寿命和剩余强度,构建蠕变疲劳载荷作用下高温管道的损伤容限评定图。本发明能够为管道结构的损伤容限评定提供思路,助力管道的断裂评定和剩余寿命预测,并对其结构的维护和检修提供指导建议。
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公开(公告)号:CN114703440B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210349595.6
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: 本发明提供了一种纳米氧化物分散强化高熵合金粘结层及其制备方法和应用,涉及热障涂层技术领域。本发明提供的纳米氧化物分散强化高熵合金粘结层,包括附着在高温合金基体表面的AlCoCrFeNi‑YHf高熵合金粘结层以及原位分散在所述AlCoCrFeNi‑YHf高熵合金粘结层上的纳米氧化物。本发明提供的纳米氧化物分散强化高熵合金粘结层具有更优的抗高温氧化性能与更高的服役温度。同时,该粘结层的制备方法简单、成本低,能够实现大面积工业应用。
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公开(公告)号:CN115141917B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202210791115.1
申请日:2022-07-05
Applicant: 华东理工大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多介质协同水射流表面强化喷射装置,包括高压水入口管、分流阀和多介质混合连接阀,多介质混合连接阀内设置有至少两个相互隔绝的多介质混合腔,高压水入口管和每个多介质混合腔都一端与分流阀连通,每个多介质混合腔的另一端均连接有射流管,射流管远离多介质混合腔的一端设置有射流喷头,每个多介质混合腔都连通有至少两个介质入口,每个介质入口远离对应的多介质混合腔的一端都连接有进料管。利用射流喷头喷出的多介质混合水射流喷射待强化工件的表面,以对待强化工件进行表面强化。本发明提高了表面强化效果,同时降低了强化后的表面的粗糙度。
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公开(公告)号:CN116522728A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310498873.9
申请日:2023-05-05
Applicant: 华东理工大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F17/18 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开一种基于累积损伤‑损伤阈值干涉的可靠性评价方法及系统,涉及蠕变‑疲劳损伤评价和可靠性评估领域,确定目标材料考虑力学性能退化的蠕变‑疲劳损伤累积准则;将蠕变‑疲劳载荷下的多源不确定性因素作为有限元模型的输入,通过蠕变‑疲劳损伤模型确定弱点区域的概率损伤分布;量化力学性能退化的分散性并确定不同损伤级别下概率损伤阈值分布;利用累积损伤‑损伤阈值干涉理论计算可靠性,绘制随力学性能退化的三维蠕变‑疲劳可靠性分级评价图判定结构材料的损伤级别及剩余安全寿命。通过建立三维蠕变‑疲劳可靠性分级评价图,能够更准确地对在役部件的蠕变‑疲劳可靠性和剩余安全寿命进行评定。
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公开(公告)号:CN114703440A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210349595.6
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: 本发明提供了一种纳米氧化物分散强化高熵合金粘结层及其制备方法和应用,涉及热障涂层技术领域。本发明提供的纳米氧化物分散强化高熵合金粘结层,包括附着在高温合金基体表面的AlCoCrFeNi‑YHf高熵合金粘结层以及原位分散在所述AlCoCrFeNi‑YHf高熵合金粘结层上的纳米氧化物。本发明提供的纳米氧化物分散强化高熵合金粘结层具有更优的抗高温氧化性能与更高的服役温度。同时,该粘结层的制备方法简单、成本低,能够实现大面积工业应用。
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