一种用于双轴加载系统的十字压缩试样夹具及其加载方法

    公开(公告)号:CN113466028A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110703324.1

    申请日:2021-06-24

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于双轴加载系统的十字压缩试样夹具及其加载方法,包括夹持端、加载压块、压力传感器和底座;所述加载压块四端通过螺栓螺母连接在底座上方,通过改变螺母的位置,获得相应的加载压力;所述压力传感器设置在底座和加载压块的中部区域之间,并连接计算机以获取相对应的加载压力;所述夹持端设置有四组,分别卡合连接在加载压块的四个侧面,与加载压块组成十字形结构,十字压缩试样放置在加载压块的中部,所述加载压块作用于十字压缩试样的受力区,四组所述夹持端用于夹持十字压缩试样的各个加载臂。本发明既可用于十字试样的常规压缩实验,也可以用于十字试样的拉压循环加载实验,而且装置结构简单,便于加工维护,且实验精度高。

    一种金属材料屈服面的测定方法

    公开(公告)号:CN106610357A

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201611094782.5

    申请日:2016-12-02

    Applicant: 燕山大学

    CPC classification number: G01N3/08 G01N3/26 G01N2203/0017 G01N2203/0021

    Abstract: 本发明公开一种金属材料屈服面的测定方法,其采用预拉伸‑扭转变形加载路径测定后继屈服面演化规律,具体步骤为:(1)根据材料力学试验标准制备拉伸‑扭转组合试验试样;(2)测定拉伸和扭转应力‑应变曲线,确定拉伸和扭转屈服强度值;(3)测定初始屈服面;(4)确定预拉伸‑扭转预变形加载路径,完成预拉伸‑扭转的预变形加载:(5)测定后继拉伸应力‑应变曲线,确定出经过预变形后的拉伸屈服强度;(6)测定后继屈服面。采用本发明的加载路径测定的屈服面表现出明显的形状改变,可以很好的反映金属材料在复杂加载方式下塑性变形各向异性行为,特别适用于力学性能各向异性行为较强的金属材料。

    一种十字拉伸预变形加载测定屈服面的方法

    公开(公告)号:CN107271273B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201710312003.2

    申请日:2017-05-05

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明专利公开了一种十字拉伸预变形加载测定屈服面的方法,其内容主要包括初始屈服面和后继屈服面的测定,均采用一方向预拉伸变形后另一方向再拉伸变形的加载路径测定屈服面。初始屈服面测定,首先沿十字拉伸试样一方向拉伸至选取的不同应力点保持载荷,再沿另一方向拉伸至断裂,根据所得屈服强度值绘制初始屈服面;后继屈服面测定,首先沿十字拉伸试样轧制方向拉伸至选取的预拉伸点,卸载至零或卸载到选取的不同应力点,然后根据不同卸载方式选择下一步加载方式,得到相应的屈服强度值绘制后继屈服面。本发明方法能够很好地反映板材双轴加载中屈服面的演化规律,能够有效表征金属材料塑性变形的各向异性力学行为。

    一种用于双轴加载系统的十字压缩试样夹具及加载方法

    公开(公告)号:CN109916713A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910255882.9

    申请日:2019-04-01

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开一种用于双轴加载系统的十字压缩试样夹具,涉及材料复杂载荷测试技术领域,包括夹持端、加载压块、压力传感器和底座;所述加载压块安装于所述底座的上方,所述压力传感器设置于所述加载压块和所述底座之间,并连接计算机;所述夹持端设置有四个,四个所述夹持端分别与所述加载压块的四个侧面相配合,用于夹持十字压缩试样的各个加载臂。本发明既可用于十字试样的常规压缩实验,也可以用于十字试样的拉压循环加载实验,而且装置结构简单,便于加工维护,实验精度高。

    一种十字拉伸预变形加载测定屈服面的方法

    公开(公告)号:CN107271273A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710312003.2

    申请日:2017-05-05

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种十字拉伸预变形加载测定屈服面的方法,其内容主要包括初始屈服面和后继屈服面的测定,均采用一方向预拉伸变形后另一方向再拉伸变形的加载路径测定屈服面。初始屈服面测定,首先沿十字拉伸试样一方向拉伸至选取的不同应力点保持载荷,再沿另一方向拉伸至断裂,根据所得屈服强度值绘制初始屈服面;后继屈服面测定,首先沿十字拉伸试样轧制方向拉伸至选取的预拉伸点,卸载至零或卸载到选取的不同应力点,然后根据不同卸载方式选择下一步加载方式,得到相应的屈服强度值绘制后继屈服面。本发明方法能够很好地反映板材双轴加载中屈服面的演化规律,能够有效表征金属材料塑性变形的各向异性力学行为。

    基于ESP动态变规程板坯性能梯度分布成形方法

    公开(公告)号:CN111872149B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202010681750.5

    申请日:2020-07-15

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明基于ESP动态变规程板坯性能梯度分布成形方法,属于钢铁材料轧制及深加工领域,本发明的方法通过精轧机组“5+1”动态变规程策略,实现在线不停机换辊轧制变厚度板坯,并在层流冷却工序后与冲压淬火技术级联,实现上游轧制与下游深加工产业融合,实现“轧制‑深加工”相结合的短流程‑紧凑型生产流程,能够生产性能变梯度特性冲压淬火件,本发明实现从冶金原料到产品一体化生产,节省中间环节的运输成本,并且可以有效利用轧制工艺余能能源,显著缩短板坯深加工整体制造流程,推进轧制及深加工行业高质量发展,在促进轧制及深加工行业领域绿色发展、扩大优势供给、优化产能布局等方面具有重要意义。

    基于ESP动态变规程板坯性能梯度分布成形方法

    公开(公告)号:CN111872149A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010681750.5

    申请日:2020-07-15

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明基于ESP动态变规程板坯性能梯度分布成形方法,属于钢铁材料轧制及深加工领域,本发明的方法通过精轧机组“5+1”动态变规程策略,实现在线不停机换辊轧制变厚度板坯,并在层流冷却工序后与冲压淬火技术级联,实现上游轧制与下游深加工产业融合,实现“轧制-深加工”相结合的短流程-紧凑型生产流程,能够生产性能变梯度特性冲压淬火件,本发明实现从冶金原料到产品一体化生产,节省中间环节的运输成本,并且可以有效利用轧制工艺余能能源,显著缩短板坯深加工整体制造流程,推进轧制及深加工行业高质量发展,在促进轧制及深加工行业领域绿色发展、扩大优势供给、优化产能布局等方面具有重要意义。

    一种金属材料屈服面的测定方法

    公开(公告)号:CN106610357B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201611094782.5

    申请日:2016-12-02

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开一种金属材料屈服面的测定方法,其采用预拉伸‑扭转变形加载路径测定后继屈服面演化规律,具体步骤为:(1)根据材料力学试验标准制备拉伸‑扭转组合试验试样;(2)测定拉伸和扭转应力‑应变曲线,确定拉伸和扭转屈服强度值;(3)测定初始屈服面;(4)确定预拉伸‑扭转预变形加载路径,完成预拉伸‑扭转的预变形加载:(5)测定后继拉伸应力‑应变曲线,确定出经过预变形后的拉伸屈服强度;(6)测定后继屈服面。采用本发明的加载路径测定的屈服面表现出明显的形状改变,可以很好的反映金属材料在复杂加载方式下塑性变形各向异性行为,特别适用于力学性能各向异性行为较强的金属材料。

    一种原位试样夹持固定装置

    公开(公告)号:CN209167165U

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201821773927.9

    申请日:2018-10-31

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种原位试样夹持固定装置,属于材料工程领域。该装置结构包括夹具主体、大端夹具、小端夹具。其特征在于,大端夹具和小端夹具与夹具体相互配合,通过夹具的位置改变完成对实验试样的夹持固定,可以对不同尺寸、形状的试样完成夹持固定。克服现有镶嵌研磨的不足,防止试样在研磨、腐蚀过程中脱落,便于研磨后试样取出。本实用新型可用于原位实验的夹持固定。

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