一种基于电磁感应原理利用导电陶瓷进行快速加热的系统

    公开(公告)号:CN110677938A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201911073356.7

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁感应原理利用导电陶瓷进行快速加热的系统,包括电磁感应加热系统控制器、分控制箱、电磁感应线圈、高脚架、蠕变试验机、导电陶瓷体、外部水管、吹气管道、喷嘴、水冷装置、敞口水箱、风扇、真空环境箱和空气压缩机。本发明极大地方便了试验准备和操作,能够保证试验试样均匀受热,大大提升了设备的温度极限,可消除试样周围的空气对流,减少热量损失,提高加热效率和保温效率,由控制器程序根据实际温度和温度变化速率的要求智能控制,可连续实时调控,与电磁感应加热同时作用,使得陶瓷的温度变化能满足不同的温度变化要求,通过外接真空箱可以创造真空环境下的控速降温,能够满足大多数热处理实验的要求。

    基于晶体取向的镍基单晶合金的蠕变寿命预测方法

    公开(公告)号:CN112630044B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202011303059.X

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本公开涉及镍基合金技术领域,尤其涉及一种基于晶体取向的镍基单晶合金的蠕变寿命预测方法。该蠕变寿命预测方法包括:对多个晶体取向不同的镍基单晶合金的试验件进行蠕变试验,以得到各个试验件的蠕变曲线;对多个试验件的蠕变试验过程进行观测,以得到镍基单晶合金的滑移系开动规律;基于蠕变曲线和滑移系开动规律,构建出试验件的蠕变本构模型和蠕变损伤模型;基于蠕变本构模型和蠕变损伤模型,构建出试验件的寿命预测模型。该蠕变寿命预测方法能够对镍基单晶合金的蠕变寿命进行预测,且能够减小由于晶体取向带来的不利影响,从而提高镍基单晶合金的蠕变性能。

    基于真实叶片样品的镍基单晶合金的蠕变寿命预测方法

    公开(公告)号:CN112630045B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202011305100.7

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本公开涉及航空技术领域,尤其涉及一种基于真实叶片样品的镍基单晶合金的蠕变寿命预测方法。该蠕变寿命预测方法包括:对涡轮叶片上不同部位的多个真实叶片样品进行蠕变试验,以得到各个真实叶片样品的蠕变曲线;对多个真实叶片样品的蠕变试验过程进行观测,以得到镍基单晶合金的滑移系开动规律;基于蠕变曲线和滑移系开动规律,构建出真实叶片样品的蠕变本构模型和蠕变损伤模型;基于蠕变本构模型和蠕变损伤模型,构建出真实叶片样品的寿命预测模型。该蠕变寿命预测方法能够对镍基单晶合金的蠕变寿命进行计算,也有助于较为精确地了解涡轮叶片的寿命情况,并为工程实际提供一定的借鉴。

    镍基单晶高温合金微结构筏化类型的预测方法

    公开(公告)号:CN110232223B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN201910443853.5

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本公开涉及涡轮叶片技术领域,提供了一种镍基单晶高温合金微结构筏化类型的预测方法,包括:确定所述镍基单晶高温合金的微观单胞的几何模型,所述微观单胞包括基体相和沉淀相,所述基体相和所述沉淀相具有界面;建立空间坐标系,并对所述微观单胞的几何模型进行有限元分析,以确定所述微观单胞在蠕变过程中的内部应力;根据所述内部应力确定所述基体相的驱动力;根据所述内部应力确定所述沉淀相的驱动力;根据所述基体相的驱动力以及所述沉淀相的驱动力确定所述筏化类型。本公开能够提高预测效率。

    基于真实叶片样品的镍基单晶合金的蠕变寿命预测方法

    公开(公告)号:CN112630045A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011305100.7

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本公开涉及航空技术领域,尤其涉及一种基于真实叶片样品的镍基单晶合金的蠕变寿命预测方法。该蠕变寿命预测方法包括:对涡轮叶片上不同部位的多个真实叶片样品进行蠕变试验,以得到各个真实叶片样品的蠕变曲线;对多个真实叶片样品的蠕变试验过程进行观测,以得到镍基单晶合金的滑移系开动规律;基于蠕变曲线和滑移系开动规律,构建出真实叶片样品的蠕变本构模型和蠕变损伤模型;基于蠕变本构模型和蠕变损伤模型,构建出真实叶片样品的寿命预测模型。该蠕变寿命预测方法能够对镍基单晶合金的蠕变寿命进行计算,也有助于较为精确地了解涡轮叶片的寿命情况,并为工程实际提供一定的借鉴。

    基于晶体取向的镍基单晶合金的蠕变寿命预测方法

    公开(公告)号:CN112630044A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011303059.X

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本公开涉及镍基合金技术领域,尤其涉及一种基于晶体取向的镍基单晶合金的蠕变寿命预测方法。该蠕变寿命预测方法包括:对多个晶体取向不同的镍基单晶合金的试验件进行蠕变试验,以得到各个试验件的蠕变曲线;对多个试验件的蠕变试验过程进行观测,以得到镍基单晶合金的滑移系开动规律;基于蠕变曲线和滑移系开动规律,构建出试验件的蠕变本构模型和蠕变损伤模型;基于蠕变本构模型和蠕变损伤模型,构建出试验件的寿命预测模型。该蠕变寿命预测方法能够对镍基单晶合金的蠕变寿命进行预测,且能够减小由于晶体取向带来的不利影响,从而提高镍基单晶合金的蠕变性能。

    寿命预测方法与装置、存储介质、电子设备

    公开(公告)号:CN111159849A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911239686.9

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本公开属于寿命预测技术领域,涉及一种寿命预测方法及装置、计算机可读存储介质、电子设备。该方法包括:计算目标部件的第一循环参数,以确定目标部件的安全循环寿命;根据预设飞行任务和安全循环寿命,计算目标部件的寿命消耗率;对安全循环寿命与寿命消耗率进行修正,以确定目标部件的预测寿命信息。本公开通过对目标部件的寿命信息进行预测和修正,可以准确确定出目标部件的预测寿命信息,可以防止目标部件结构失效而导致的危险状况,保证飞行安全,节约采购费用,在保证安全性和改善经济性方面都具有十分重要的意义。

    一种合金结构部件测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN114047079A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111593451.7

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本申请公开了一种合金结构部件测试装置,包括支撑架,包括固定平台以及支撑平台;力加载系统,包括依次连接的第一连接部、夹具组件、第二连接部以及力加载组件;第一连接部一端连接固定平台,另一端连接夹具组件的上端,夹具组件的下端连接第二连接部的上端,第二连接部的下端连接力加载组件;温控系统,包括温控室、和控制温控室温度的温控控制器;夹具组件位于温控室内。在力加载系统给合金结构部件施加力的时候,温控系统能同时给合金结构部件提供高温环境,使合金结构部件处于应力和高温复合的环境中进行测试,实现在应力与高温复合的环境下对合金结构件的氧化进行研究,给合金结构部件的设计、使用和寿命预测提供依据。

    超声非线性测量夹持装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN113777173A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110962833.6

    申请日:2021-08-20

    Abstract: 本发明提供一种超声非线性测量夹持装置及其测量方法。超声非线性测量夹持装置包括本体和调节机构;试件放置于所述容纳槽内,且所述调节机构能够调节所述测量机构与所述试件的相对位置和/或调节所述测量机构与所述试件之间的相对压力。本发明提供的超声非线性测量夹持装置及其测量方法,通过容纳槽限制试件和测量机构的位置,保证测量机构中的超声基波发射探头和超声高次谐波接收探头的严格对中,并通过调节机构对测量机构上施加可控压力,保证测量机构与试件紧密耦合,从而提高超声非线性检测的精度。而且本体上还设置有刻度标尺,可以方便的读取和控制测量距离,提高试验的便捷性。

    镍基单晶高温合金微结构筏化类型的预测方法

    公开(公告)号:CN110232223A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910443853.5

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本公开涉及涡轮叶片技术领域,提供了一种镍基单晶高温合金微结构筏化类型的预测方法,包括:确定所述镍基单晶高温合金的微观单胞的几何模型,所述微观单胞包括基体相和沉淀相,所述基体相和所述沉淀相具有界面;建立空间坐标系,并对所述微观单胞的几何模型进行有限元分析,以确定所述微观单胞在蠕变过程中的内部应力;根据所述内部应力确定所述基体相的驱动力;根据所述内部应力确定所述沉淀相的驱动力;根据所述基体相的驱动力以及所述沉淀相的驱动力确定所述筏化类型。本公开能够提高预测效率。

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