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公开(公告)号:CN116337300A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111583347.X
申请日:2021-12-22
Applicant: 上海电气电站设备有限公司 , 清华大学 , 清华大学天津高端装备研究院
IPC: G01L5/00
Abstract: 本发明涉及一种基于环芯法的附加应变测试方法和残余应力测量方法,附加应变测试方法用于获取环芯法测量时的附加应变,包括以下步骤:步骤a、试板准备:准备与待测部件材料相同的试板,且试板经过完全去应力热处理;步骤b、应变测量:固定试板,在试板上采用环芯法进行测量,在0‑Xmm范围内测量多个不同深度的应变值,且最大的深度为Xmm,其中应变值包括沿应力方向和垂直应力方向的应变值;步骤c、数据校核:按照要求,对每个深度下的应变值进行校正;步骤d、附加应变计算:根据校正合格后的测量数据,计算目标深度范围的应变值差值,得到附加应变。残余应力测量方法利用环芯法测量计算残余应力时要减去相应附加应变。
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公开(公告)号:CN116380315A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202111608551.2
申请日:2021-12-22
Applicant: 上海电气电站设备有限公司 , 清华大学 , 清华大学天津高端装备研究院
IPC: G01L5/00
Abstract: 本发明涉及一种基于环芯法残余应力计算的系数标定平台和方法,系数标定平台包括支撑底板、加载装置和装夹装置,所述加载装置包括可左右直线移动地安装于支撑底板上的横担、驱动横担左右直线移动的加载动力机构、安装于横担的加压拉杆、以及用于检测加压拉杆中拉力的压力传感器,所述装夹装置包括固定于支撑底板的第一夹头、安装在加载拉杆上的第二夹头,所述第一夹头与第二夹头左右相对。系数标定方法利用该平台进行,利用类似环芯法的方式获取试板不同深度下的应变值,再得到残余应力计算公式中的系数。本发明的系数标定平台和方法,能够将环芯法推广应用到不同材料中,具有普适性,可以有效地提高环芯法的适用范围和计算精度。
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公开(公告)号:CN103743636A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410019241.0
申请日:2014-01-16
Applicant: 清华大学 , 上海汽轮机厂有限公司
IPC: G01N3/28
Abstract: 一种预测焊接接头疲劳裂纹扩展门槛值的方法,首先将试样进行高周疲劳测试,再针对其中的内部气孔启裂源的情况,在扫描电镜或三维白光干涉形貌仪下观察并测量疲劳裂纹启裂区面积和气孔在断裂面上的长短半轴,计算高周疲劳裂纹启裂区对应的应力强度因子幅,并通过双对数拟合的方法消除了焊接气孔形状的影响,达到预测焊接接头疲劳裂纹扩展门槛值R=0的目的;本发明相比于已有研究,适用于高周疲劳启裂源多为气孔的焊接接头,扩大了已有成果的应用范围。
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公开(公告)号:CN111726905A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010621547.9
申请日:2020-07-01
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种改善轴承散差的轴承处理方法及轴承处理装置,改善轴承散差的轴承处理方法包括:建立稳恒磁场;建立沿环形分布的交变感应电流,且所述交变感应电流与所述稳恒磁场具有相复合的处理区;将轴承试样放置在所述处理区内进行处理。本发明利用交变感应电流和稳恒磁场形成相复合的电磁场,然后通过该电磁场处理轴承试样,根据电磁场产生的磁致塑性和磁致相变处理轴承表面的微观缺陷集中部位,借助于电磁场具有的靶向作用特点,可用来改善轴承弱区内存在的微观缺陷及应力集中敏感的性能,从而提升轴承材料性能的一致性,使轴承寿命散差降低,提高轴承的可靠性。
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公开(公告)号:CN103743636B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201410019241.0
申请日:2014-01-16
Applicant: 清华大学 , 上海汽轮机厂有限公司
IPC: G01N3/28
Abstract: 一种预测焊接接头疲劳裂纹扩展门槛值的方法,首先将试样进行高周疲劳测试,再针对其中的内部气孔启裂源的情况,在扫描电镜或三维白光干涉形貌仪下观察并测量疲劳裂纹启裂区面积和气孔在断裂面上的长短半轴,计算高周疲劳裂纹启裂区对应的应力强度因子幅,并通过双对数拟合的方法消除了焊接气孔形状的影响,达到预测焊接接头疲劳裂纹扩展门槛值R=0的目的;本发明相比于已有研究,适用于高周疲劳启裂源多为气孔的焊接接头,扩大了已有成果的应用范围。
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公开(公告)号:CN111707729B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202010530729.5
申请日:2020-06-11
Applicant: 清华大学
IPC: G01N27/72
Abstract: 本发明公开了一种声发射频谱系统,包括磁线圈装置、脉冲直流电源、采集探头、前置放大器和信号处理计算机,磁线圈装置用于产生对马氏体钢进行磁处理的均匀磁场;脉冲直流电源与磁线圈电连接,使得磁线圈装置产生均匀磁场;采集探头用于通过耦合剂与马氏体钢表面耦合,以实时采集马氏体钢在均匀磁场环境下的磁声发射信号;前置放大器用于接收采集探头传输过来的磁声发射信号,并对磁声发射信号进行滤波放大;信号处理计算机用于实时接收并处理前置放大器滤波放大后的信号,形成声发射频谱。本发明利用声发射频谱能有效地评估马氏体钢磁处理界面能降低的程度,结构简单,设备成本低。本发明还公开了一种评估马氏体钢磁处理降低界面能的方法。
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公开(公告)号:CN111707729A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010530729.5
申请日:2020-06-11
Applicant: 清华大学
IPC: G01N27/72
Abstract: 本发明公开了一种声发射频谱系统,包括磁线圈装置、脉冲直流电源、采集探头、前置放大器和信号处理计算机,磁线圈装置用于产生对马氏体钢进行磁处理的均匀磁场;脉冲直流电源与磁线圈电连接,使得磁线圈装置产生均匀磁场;采集探头用于通过耦合剂与马氏体钢表面耦合,以实时采集马氏体钢在均匀磁场环境下的磁声发射信号;前置放大器用于接收采集探头传输过来的磁声发射信号,并对磁声发射信号进行滤波放大;信号处理计算机用于实时接收并处理前置放大器滤波放大后的信号,形成声发射频谱。本发明利用声发射频谱能有效地评估马氏体钢磁处理界面能降低的程度,结构简单,设备成本低。本发明还公开了一种评估马氏体钢磁处理降低界面能的方法。
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公开(公告)号:CN111705186A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010529835.1
申请日:2020-06-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种降低高合金钢残余奥氏体的方法,包括电磁场处理和液氮保温处理,在常温下将待处理的高合金钢置于磁化装置产生的电磁场中,根据磁致间隙窜越机理导致磁致相变,使得高合金钢内残余奥氏体转变为马氏体;将电磁场处理后的高合金钢放置在盛有液氮的密闭容器中进行液氮保温处理,以促进电磁场处理后的高合金钢内残余奥氏体继续转变为马氏体。本发明的降低高合金钢残余奥氏体的方法能够促使高合金钢内部分亚稳残余奥氏体转变为马氏体,提高了高合金钢材料尺寸的稳定性和使用寿命,减少裂纹启裂源,具有绿色节能、操作便捷及时效性高的优点。
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公开(公告)号:CN106599496B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201611185415.6
申请日:2016-12-20
Applicant: 上海电气电站设备有限公司 , 清华大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及残余应力测量方法技术领域,尤其涉及一种基于数值计算的环芯法测量残余应力的方法,包括如下步骤:a、在数值计算软件中建立匀质材料无应力的平板模型,并施加单向拉伸载荷,获得均布于平板模型内的应力场和应变场;b、在平板模型中心逐层去除铣削环槽处的材料,计算每去除一层铣削环槽处的材料后各铣削环槽深度对应的环芯处的应力值和应变增量;c、计算各铣削环槽深度对应的残余应力释放系数;d、计算各铣削环槽深度增量对应的等效残余应力释放系数;e、计算简化的残余应力释放系数;f、计算各铣削环槽深度对应的残余应力值。可获得不同铣削环槽深度对应的残余应力释放系数,准确测得残余应力在深度方向的分布特点。
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公开(公告)号:CN110238531A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910300808.4
申请日:2019-04-15
Applicant: 清华大学
IPC: B23K26/362 , B23K26/60 , B23K26/70
Abstract: 本发明涉及一种飞秒激光制作数字图像相关方法中微观散斑的方法及系统,属于微观变形测量技术领域。使用飞秒激光在待制作样品表面刻蚀微观散斑。刻蚀的微观散斑跟随待制作样品变形移动,可作为数字图像相关测量的信息载体,从而测量出待制作样品在载荷下的位移、应变等信息。本发明刻蚀的微观散斑能够达到微米级,适用于测量微观变形,刻蚀深度不超过2μm,对待制作样品性能影响小,微观散斑能够在高温下不失效,本发明方法适用于金属材料、陶瓷材料、有机材料和复合材料等绝大部分材料,刻蚀过程自动控制,效率高。
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