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公开(公告)号:CN115078138A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210671795.3
申请日:2022-06-14
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01N3/32
Abstract: 本公开提供了一种感应加热式微动疲劳试验装置及方法,涉及材料性能测试技术领域。该装置包括:夹持机构用于夹持微动疲劳试验件和垫块,垫块的一端抵顶在试验件的表面并将法向载荷传递于试验件上;加载机构与夹持机构连接,用于对试验件进行载荷加载;加热机构包括多组电感线圈和发热体,加热机构利用电感线圈对发热体进行加热,发热体通过热辐射为试验件提供高温环境。本公开提供的微动疲劳试验装置及方法可以防止垫块在载荷加载过程中随着试验件发生随动,并且防止试验过程中出现微动疲劳载荷偏心加载,同时基于电磁感应原理加热试验件,可以提高加热效率,减小试验所需的空间,并且便于对试验过程中微动疲劳试验件的损伤演化情况进行观测分析。
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公开(公告)号:CN114065516A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111357120.3
申请日:2021-11-16
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本公开提供一种表面损伤修复后材料力学性能的试验评估方法,涉及结构修复后的力学性能评估技术领域。该评估方法包括:对参考试验件预设区域的表面进行损伤处理,形成损伤试验件;去除损伤试验件的表面损伤区域的材料,形成待修复区域;采用激光熔覆工艺在待修复区域上形成熔覆层,以形成修复后试验件;分别测试参考试验件、损伤试验件及修复后试验件的力学性能参数,并在修复后试验件的力学性能参数处于参考试验件的力学性能参数的偏差范围内时,判定修复成功。本公开的评估方法可为表面损伤后结构修复的力学性能评估提供基础数据,为结构表面损伤修复提供理论依据。
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公开(公告)号:CN115389208B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202211005638.5
申请日:2022-08-22
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本公开提供了一种用于试样高温状态下高速冲击试验的装置和系统,涉及航空发动机冲击试验领域。装置包括底板、底轨、滑块、夹持块、加热组件和防弹保护罩,底板用于安装冲击装置,底轨沿第一方向相对于底板可移动地设置;滑块沿第二方向相对于底轨可移动地设置;夹持块设置于滑块,用于夹持试验件;夹持块绕预设轴线相对于滑块可转动,夹持块沿预设轴线相对于滑块可移动。实施本公开实施例的技术方案可以至少在一定程度上提高对发动机涡轮热端部件工作中受异物损伤的模拟效果。
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公开(公告)号:CN110819981A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201910999704.7
申请日:2019-10-21
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本公开提供一种镍基单晶涡轮叶片叶冠的修复方法,涉及结构修复领域。该修复方法包括:去除涡轮叶片叶冠的损伤部位,以形成待修复部位,叶片包括沿展向依次连接的多个区域;在修复过程中对各区域进行梯度加热或保温,以使距待修复部位由近到远的各区域的各加热或保温温度逐级递减;通过激光熔覆工艺在待修复部位表面形成熔覆层;去除熔覆层预设区域的材料,形成目标修复层。本公开的镍基单晶涡轮叶片叶冠的修复方法可减小热应力和热变形,使修复部位的晶体取向与基体一致,通过后续打磨修型后满足叶片的使用要求,延长叶片使用寿命,降低成本。
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公开(公告)号:CN115688305A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211246372.3
申请日:2022-10-12
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G16C60/00 , G06F111/06 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及单晶涡轮叶片强度、寿命设计与优化领域,具体涉及一种镍基单晶涡轮叶片取向设计的方法,该方法主要包括以下步骤:进行数学描述,获得α、β、γ角度及范围;建立欧拉角与一次取向β、二次取向θ的关系式;开展三维空间角度下的静强度与振动模拟仿真;将仿真结果转换为取向β、θ对单晶性能的影响规律;根据多种规律耦合影响结果,确定取向β、θ最优设计范围。本发明综合考虑单晶涡轮叶片取向对振动、高周疲劳、静强度性能的影响,有利于减小晶体取向的不利因素,充分发挥单晶涡轮叶片的性能。
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公开(公告)号:CN115266338A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210836340.2
申请日:2022-07-15
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本公开提供了一种激光熔覆修复的性能测试方法、激光熔覆修复方法及装置,属于增材制造技术领域。该方法从不同界面角度,在熔覆区、基体区以及基体区与熔覆区的界面处截取拉伸试样进行测试,能够全面反映激光熔覆修复构件后,修复区微观组织非均质导致力学性能各向异性,从而系统性测试损伤构件修复后的状态,全面覆盖不规则零件、多轴应力状态、多损伤缺陷等复杂的修复场景,准确指导采用激光熔覆进行构件修复中目标工艺参数的选择。
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公开(公告)号:CN113221265B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110440802.4
申请日:2021-04-23
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F119/04
Abstract: 本公开涉及一种带孔结构件的孔边损伤修复的评估方法,包括:根据带孔结构件的孔边损伤特点,确定带孔结构件的损伤部位和损伤范围;根据带孔结构件的实际承受载荷,对带孔结构件的孔边损伤进行失效分析,并制造带孔结构件的模拟件;根据损伤部位和损伤范围,去除模拟件孔边的目标部位,以形成试验件,目标部位包含损伤部位;对试验件进行修复,以使试验件与模拟件的形状相同;测试和分析修复后的试验件中的修复部位的微观组织结构、残余应力和力学性能,以评估修复部位的可靠性;对修复后的试验件进行疲劳试验,以评估带孔结构件的孔边损伤修复后的疲劳寿命。该评估方法能够对带孔结构件的孔边损伤修复进行合理、准确的评估。
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公开(公告)号:CN114166512A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111421438.3
申请日:2021-11-26
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本公开提供了一种航空发动机预旋喷嘴振动试验装置及方法,属于结构动力学试验技术领域。该预旋喷嘴振动试验装置包括预旋喷嘴试验件、刚度模拟件、转接件、支撑件。其中,刚度模拟件包括第一刚度外环和与第一刚度外环一端连接的第一刚度内环。转接件包括第一转接件和第二转接件。第一转接件包括依次相互第一外缘环、第一转接环、第一内缘环;第二转接件包括依次相互连接的第二外缘环、第二转接环、第二内缘环。第一转接件与第二转接件之间能够形成第一环形腔体,预旋喷嘴试验件能够套设于第一环形腔体内。本公开的预旋喷嘴振动试验装置和方法能够真实的模拟预旋喷嘴在航空发动机中的安装状态,反映真实状态下的振动特性。
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公开(公告)号:CN119082635A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411239782.4
申请日:2024-09-05
Applicant: 西北工业大学
IPC: C22F1/10 , C30B13/24 , C30B29/52 , B22F10/25 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , C22C1/04 , G01N25/20 , G01N25/48
Abstract: 本公开提供了一种激光熔覆镍基单晶合金的热处理方法,涉及合金技术领域。该方法包括:对镍基单晶合金执行激光熔覆过程,以得到激光熔覆的合金,并提取合金试件;基于激光熔覆的合金执行DSC实验和材料热物理性能模拟过程,以分别得到DSC实验结果和模拟结果;利用DSC实验结果和模拟结果确定固溶热处理的各个固溶温度,并确定对应的固溶时间;根据各固溶温度以及与各固溶温度对应的固溶时间对合金试件进行固溶热处理,并结合固溶热处理后的形貌特征确定枝晶干γ′相完全溶解时的初始固溶温度以及枝晶间γ′相完全溶解时的二次固溶温度;利用初始固溶温度和二次固溶温度进行热处理。本公开可以改善激光熔覆后热处理的效果。
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公开(公告)号:CN119047258A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411156577.1
申请日:2024-08-22
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F30/23 , C23C24/10 , G16C60/00 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/26
Abstract: 本公开提供了一种镍基合金激光熔覆热裂纹预测方法,涉及合金材料技术领域。该激光熔覆热裂纹预测方法包括:对待修复样本合金集合中每个待修复样本合金执行不同激光熔覆工艺参数的热力耦合模拟过程,以得到各待修复样本合金对应不同激光熔覆工艺参数下的冷却速率值、塑性应变值和热应力值,并结合热应力值确定热裂纹位置参数值;利用每个待修复样本合金的上述参数值确定每个待修复样本合金不同热裂纹位置处的热裂纹萌生特征值;结合实验形貌检测结果以及热裂纹萌生特征值确定合金的与各倾斜角度以及各热裂纹位置对应的热裂纹萌生临界值;利用热裂纹萌生临界值对当前待修复镍基合金的激光熔覆热裂纹进行预测。本公开可以提高热裂纹预测准确度。
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