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公开(公告)号:CN109632489A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910039259.X
申请日:2019-01-16
Applicant: 西南交通大学
IPC: G01N3/08
CPC classification number: G01N3/08 , G01N2203/0017 , G01N2203/0066 , G01N2203/0218
Abstract: 本发明公开了一种基于单调拉伸参数的金属材料疲劳裂纹扩展模型构建方法,包括以下步骤:步骤1:获取基于线性累计损伤的裂纹扩展速率模型;步骤2:将低周疲劳参数用单调拉伸参数进行表征;步骤3:将步骤2得到结果带入步骤1中的基于线性累积损伤的裂纹扩展速率模型即得所需裂纹扩展速率模型;本发明建立单调拉伸参数与低周疲劳参数之间的关系,以单调拉伸参数对模型加以表征,避免了低周疲劳试验中高昂的试验成本和繁琐的计算过程并且裂纹扩展速率的预测更加准确。
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公开(公告)号:CN109283073A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201810727514.5
申请日:2018-07-03
Applicant: 华北水利水电大学
CPC classification number: G01N3/313 , G01L5/14 , G01N2203/0218 , G01N2203/0676
Abstract: 一种用于预警预报岩爆的岩爆破坏能量的计算方法,包括利用粒子图像测不觉法PIV计算岩爆碎屑弹射动能E动、利用破碎比功原理计算岩块破裂耗散的能量E破和利用红外探测系统计算岩爆过程中热能的耗散量E热,最后计算出岩爆发生过程中释放出的总应变能,总应变能为E总,E总=E动+E破+E热。相对于现有技术,本发明以岩爆发生的动力学过程为出发点,从能量积聚-释放的角度,利用PIV测试方法、破碎比功原理和红外探测系统计算岩爆发生过程中释放出的总应变能,用于建立岩爆破坏能量准则并预警预报岩爆的发生,减少人员的伤亡和财产的损失。
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公开(公告)号:CN105865955A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610171762.7
申请日:2016-03-23
Applicant: 成都创源油气技术开发有限公司
CPC classification number: G01N3/32 , G01N3/40 , G01N2203/0098 , G01N2203/0218
Abstract: 本发明公开了一种页岩脆性测井评价方法,包括:通过岩石物理实验建立页岩动静态参数的转换模型;获得页岩脆性指数;利用页岩动静态参数的转换模型对页岩脆性指数进行校正。本发明提供的页岩脆性测井评价方法,通过岩石物理实验,建立了页岩气储层岩石弹性参数动静态转换模型,提高了页岩脆性指数的油井计算精度。
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公开(公告)号:CN102147345B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201110007380.8
申请日:2011-01-14
Applicant: 株式会社三丰
Inventor: 泽健司
IPC: G01N3/42
CPC classification number: G01N3/42 , G01N2203/0082 , G01N2203/0218 , G01N2203/0286
Abstract: 本发明涉及一种硬度测试方法,其包括:通过将加载有预定载荷的压头压入试样的表面来形成凹痕、并检测形成凹痕时的压头的位移量和加载于压头上的测试力、来测量压入曲线的测量步骤;从测量步骤求得的压入曲线的面积、来计算塑性变形引起的做功量(Wp)的做功量计算步骤;和使用在做功量计算步骤计算出的做功量(Wp)和预先确定的系数K、根据公式HVe=(K/Wp)2、来计算维氏硬度的估值(HVe)的估值计算步骤。本发明还涉及硬度测试机、和存储程序的计算机可读存储介质。
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公开(公告)号:CN103712865A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310459840.X
申请日:2013-09-30
Applicant: 株式会社日立制作所
IPC: G01N3/28
CPC classification number: G01N25/72 , G01N33/20 , G01N2203/0071 , G01N2203/0218 , G01N2203/0226 , G01N2203/0258
Abstract: 本发明提供一种高温部件的蠕变损伤评价方法以及损伤评价系统。对于由耐热钢、耐热合金组成,在高温下使用且受到蠕变的损伤的部件,提供一种与应力多轴性等部件的应力状态对应的蠕变损伤评价法,其目的在于提高剩余寿命评价和损伤评价的精度。这种用于判定在高温环境下所使用的高温部件的蠕变损伤度的高温部件的蠕变损伤评价方法,特征在于求出单轴条件下的高温部件的损伤参数的时间变化和高温部件的多轴度的时间变化,根据所述多轴度的时间变化来修正所述损伤参数的时间变化,由此判定所述高温部件的蠕变损伤度。
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公开(公告)号:CN102472699B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201080033740.5
申请日:2010-09-03
Applicant: 新日铁住金株式会社
CPC classification number: C22C38/02 , C21D1/55 , C21D8/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/16 , G01N3/303 , G01N2203/0066 , G01N2203/0218 , G01N2203/0246
Abstract: 本发明提供一种高强度厚钢板的脆性裂纹传播停止性能的判定方法,是用于判别高强度厚钢板的脆性裂纹传播停止性能的方法,其特征在于:包含采用标准钢进行大型试验及复合小型试验的工序、算出采用所述标准钢的所述大型试验的结果与所述复合小型试验的结果的相关模型的工序、采用试样钢进行所述复合小型试验的工序、将采用所述试样钢的所述复合小型试验的结果代入所述相关模型从而推算所述试样钢的脆性裂纹传播停止性能的工序;所述复合小型试验包括(a)采取包含钢板表层部的表层小型试验片的工序、(b)从不包含钢板表层部的一个部位或两个以上部位的内部区域分别采取内部小型试验片的工序、(c)采用所述表层小型试验片进行落锤冲击试验的工序、(d)采用所述内部小型试验片进行用于测定脆性断裂率或吸收能的小型试验的工序;所述复合小型试验用分别不同的方法对所述表层小型试验片和所述内部小型试验片进行小型试验。
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公开(公告)号:CN101133312B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN200580048891.7
申请日:2005-12-15
Applicant: 杰富意钢铁株式会社
CPC classification number: G01N3/20 , G01N3/08 , G01N2203/0019 , G01N2203/0075 , G01N2203/0218 , G01N2203/0274 , G06F17/50 , G06F2217/34 , Y10T29/49764 , Y10T29/49771 , Y10T29/49776 , Y10T428/12
Abstract: 提供一种钢管的局部压曲性能评价方法,用于判定能否将屈服台阶模型的钢管用于管线之类的要求局部压曲性能优良的用途。具体解决方法包括:第一步骤,取得在应力应变特性上具有屈服台阶的材料的应力应变特性;第二步骤,判定在该第一步骤中取得的应力应变特性中的应变硬化起始应变和该钢管的局部压曲应变之间的大小关系;和第三步骤,在第二步骤中判定为局部压曲应变大于应变硬化起始应变的情况下,评价为存在将该钢管应用于以塑性设计为前提的构造物的可能性,在第二步骤中判定为局部压曲应变在应变硬化起始应变以下的情况下,评价为不存在应用于以塑性设计为前提的构造物的可能性。
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公开(公告)号:CN101175982B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN200680016940.3
申请日:2006-05-18
Applicant: 弗劳恩霍弗应用技术研究院
CPC classification number: G01N3/06 , G01N2203/0051 , G01N2203/0218 , G01N2203/0244 , G01N2203/0688
Abstract: 公开了一种用于影响技术结构的机械承载能力和/或负载的方法和装置。本发明包括以下步骤:检测所述结构的至少一个与负载相关的特征;基于所述至少一个检测的特征确定所述结构的负载状态;评价所述结构的负载状态;并基于所述负载状态的评价以及至少一个目标功能产生至少一个信号,其中所述目标功能至少设定成优化所述结构的寿命,所述信号发送到至少一个致动器,所述致动器整合在所述结构内或施加至所述结构,以便为了影响所述负载状态而启动所述致动器。
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公开(公告)号:CN102494940A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110415419.X
申请日:2011-12-13
Applicant: 华东理工大学
IPC: G01N3/00
CPC classification number: G01N3/62 , G01N3/40 , G01N2203/0067 , G01N2203/021 , G01N2203/0218 , G06F17/5018
Abstract: 本发明公开了一种压力容器材料的脆性断裂评定参量的标定方法,具体来说是一种基于Beremin模型的脆性断裂评定参量标定方法。本发明通过选取至少两种具有不同拘束度的试样,利用每种试样的断裂韧性试验数据,分别计算得到每种试样在同一标定温度下累积失效概率为63.2%时的断裂韧性值K0;测得在所述标定温度下的应力应变曲线,建立每种试样的有限元模型,分别计算得到每种试样在K0载荷下每个单元的最大主应力和单元体积;赋予Weibull斜率m不同数值,计算得到每种试样的Weibull尺度参量σu,作出每种试样的m与σu之间的关系曲线;根据m~σu曲线的交点坐标得到所述材料的脆性断裂评定参量。与传统的基于韧性换算模型的Beremin模型参量标定方法相比,本发明方法计算量小,可直观地显示标定的收敛过程。
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公开(公告)号:CN1639556B
公开(公告)日:2010-04-28
申请号:CN03805402.7
申请日:2003-02-21
Applicant: 阿尔斯托姆科技有限公司
CPC classification number: G01N3/60 , G01N3/02 , G01N2203/0007 , G01N2203/0075 , G01N2203/0094 , G01N2203/0218 , G01N2203/0226 , G01N2203/0246
Abstract: 一种测定特别是燃气轮机设备部件高温弹性-塑性特性的方法,在该方法中,首先确定线性-弹性特性,并在线性-弹性结果的基础上,通过使用Neuber-定则同时考虑非弹性特性,其特征在于,为考虑特别是通过部件使用单晶材料出现的各向异性性质,使用下列形式修改的各向异性Neuber定则,其中A=非弹性各向异性校正项,,其中,F,G,H,L,M和N为Hill常数。C=弹性各向异性校正项,,σ*=测定的线性应力,σep=估计的非弹性应力,D=弹性和非弹性应力的向量,,ER=基准刚性,σ0=标准应力,以及α,n=材料常数。
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