环氧树脂模型破裂试验的加载装置及调试方法

    公开(公告)号:CN113567229B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202110858802.6

    申请日:2021-07-28

    IPC分类号: G01N3/02

    摘要: 本发明公开了环氧树脂模型破裂试验的加载装置及调试方法,属于实验力学技术领域,加载装置,由电控系统、检测传感系统、系统软件和机械工装组成,电控系统包括PLC可编程控制器、上位机、变频调速器和电机,机械工装包括用于支撑固定电机的基座、安装于电机输出轴的梅花节弹性联轴器、传动轴、立柱式轴承座和温箱内轴承座。本发明进行环氧树脂模型破裂试验时模拟原型的真实工作条件,利用模型的过渡态模拟原型的弹塑态,提高了试验精度。对环氧树脂模型增加周向预紧力减少了模型破裂前的变形量使试验更符合原型的真实工作条件。

    环氧树脂模型断裂时拉伸载荷的现场测定方法

    公开(公告)号:CN115655877A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211208809.4

    申请日:2022-09-30

    摘要: 本发明公开了一种环氧树脂模型断裂时拉伸载荷的现场测定方法,包括以下步骤:模型设计:包括环氧树脂拉伸件与局部环氧树脂涡轮盘模型的设计;模型加工:包括环氧树脂拉伸件与局部环氧树脂涡轮盘模型的加工;拉伸断裂试验开展:分别开展环氧树脂拉伸件和局部环氧树脂涡轮盘模型的拉伸断裂试验,以获取环氧树脂拉伸件与局部环氧树脂涡轮盘模型两者断裂时的载荷;试验数据分析处理。本发明的现场测定方法,为转换公式进入工程应用奠定基础,并有利于扩展环氧树脂模型试验的应用范围,且由于其测定与现场的试验条件更吻合,所得结果与真实情况误差小,测定的精度也明显要高于传统的方法,有利于提高环氧树脂涡轮盘模型破裂试验的综合测量精度。

    获取轮盘薄弱部位的杂交试验方法

    公开(公告)号:CN115077886A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210857980.1

    申请日:2022-07-20

    IPC分类号: G01M13/00 G01L1/24

    摘要: 本发明公开了一种获取轮盘薄弱部位的杂交试验方法,包括以下步骤:模拟涡轮盘原型制作与光敏树脂模型离心加载装置配合的光敏树脂模型轮盘;采用光敏树脂模型离心加载装置开展光敏树脂模型轮盘的破裂试验,以获取光敏树脂模型轮盘破裂的部位;确定光敏树脂模型轮盘上光纤光栅应力测量点;采用光敏树脂模型离心加载装置开展光敏树脂模型轮盘的光纤光栅应力测量;分析光敏树脂模型轮盘破裂试验与光纤光栅应力测量的结果;对获取轮盘薄弱部位的杂交试验方法获得的结果做出结论。本发明方法,用以解决航空发动机轮盘的薄弱部位难以确定的难题,同时为设计人员判断轮盘的设计及改进方案是否合理提供试验依据,有助于避免后期出现颠覆性故障、造成重大损失。

    光敏树脂模型及其后处理方法

    公开(公告)号:CN109278324B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201811068650.4

    申请日:2018-09-13

    IPC分类号: B29C71/02

    摘要: 本公开提供了一种光敏树脂模型及其后处理方法,属于光敏树脂模型技术领域。该光敏树脂模型的后处理方法包括步骤:提供至少一个所述光敏树脂模型;在各所述光敏树脂模型表面涂覆活性剂后进行干燥;对各所述光敏树脂模型进行退火。利用本公开提供的光敏树脂模型的后处理方法所制备的光敏树脂模型,其内部应力比较小,在应用于光弹性技术领域时,其初始应力条纹级数比较小,光弹性试验精度比较高。

    光敏树脂模型离心加载装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111912720A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010690939.0

    申请日:2020-07-17

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/02 G01H1/00

    摘要: 本发明公开了一种光敏树脂模型离心加载装置,包括:试验箱,用于为光弹性应力冻结试验提供试验场所及试验所需温度,试验箱外设有外支撑架组,外支撑架组上支撑有用于供给试验所需驱动力的动力供给机构,动力供给机构的驱动转轴沿轴向伸入试验箱内。试验箱内设有起安装支撑作用的内支撑架组,内支撑架组上转动支设有安装转轴,安装转轴与驱动转轴同轴布设且朝向驱动转轴延伸,并安装转轴与驱动转轴之间设有用于连接两者的第一联轴器,驱动转轴与第一联轴器固定连接,安装转轴与第一联轴器间隙配合、且安装转轴通过可拆卸式连接于第一联轴器上的紧固件与第一联轴器锁紧固定。由光敏树脂材料制备形成的试验件通过胀紧套固定装设于安装转轴的外圆上。

    模具及毛坯的制作方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109278225A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811065613.8

    申请日:2018-09-13

    IPC分类号: B29C39/26 B29C39/02 G01N1/28

    摘要: 本公开提供一种模具及毛坯的制作方法。所述模具包括底板和边框。所述边框由多个挡板围成。多个所述挡板均与所述底板连接。多个所述挡板中至少包括一个调节挡板,所述调节挡板能够可拆卸地固定于所述底板上的多个预设位置,且在所述调节挡板固定于任一所述预设位置时,所述调节挡板能与相邻的所述挡板可拆卸地连接。本公开的调节挡板能够固定于底板上的多个预设位置,且在调节挡板固定于任一预设位置时,调节挡板还能与相邻的挡板连接,从而可以调节边框的内部空间,进而可以制作出具有不同尺寸的毛坯。

    光敏树脂模型的切片方法及后处理工艺

    公开(公告)号:CN115165504A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210904059.8

    申请日:2022-07-29

    摘要: 本发明公开了一种光敏树脂模型的切片方法及后处理工艺,包括以下步骤:光敏树脂模型预处理:在模型上需要切片的部位进行划线,并涂抹甘油以降低时间边缘效应;光敏树脂模型切割:固定光敏树脂模型后沿划线对模型进行切割,并切割过程中控制锯条的温度以避免温度高使模型切片内保存的应力条纹值减小;模型切片后处理:将模型切片分步骤打磨至设计厚度后再处理,且打磨过程中控制打磨方式确保不产生加工应力和热应力。本发明的优点是:通过控制切割方式使切片时产生的应力很小,通过控制切割温度以避免温度高使模型切片内保存的应力条纹值减小,且打磨过程中通过控制打磨方式确保不会产生加工应力,也不会产生热应力,进而确保模型切片的质量。

    一种光弹性试验模型的安全监控系统及监控方法

    公开(公告)号:CN112306115B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202011254557.X

    申请日:2020-11-11

    摘要: 本发明公开了一种光弹性试验模型的安全监控系统及监控方法。该系统包括温控装置,包括箱体、设置于箱体内用于安装光弹性试验模型的离心加载装置、用于控制箱体内温度变化的温控模块;动力装置,用于驱动离心加载装置旋转从而带动光弹性试验模型离心旋转运动;振动测量仪,用于检测光弹性试验模型振动的振幅;根据振动测量仪检测的振幅值控制动力装置的运行:若振动值小于预设的振幅阈值,则增加动力装置的输出功率直到试验设置的最高转速为止;若振动值大于或等于预设的振幅阈值,则减小动力装置的输出功率或紧急制动。该安全监控系统既避免光弹性试验模型非正常破裂,又提高安全监控系统本身安全。

    用于安装高温应变计的火焰喷涂工艺

    公开(公告)号:CN113943913A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111185604.4

    申请日:2021-10-12

    IPC分类号: C23C4/129 C23C4/02 G01B21/32

    摘要: 本发明公开了一种用于安装高温应变计的火焰喷涂工艺,包括以下步骤:打磨处理,对试验件上用于应变计安装的安装区域进行打磨或喷砂;清洗处理,对试验件的安装区域进行清洗;喷涂结合层,将活性材料一喷涂在试验件的安装区域,形成结合层;喷涂预先涂层,将活性材料二喷涂在结合层上,形成预先涂层;固定应变计,将应变计固定在预先涂层上;喷涂覆盖涂层,将活性材料二在应变计的其余面和预先涂层的未被应变计遮盖的部分上进行分区域喷涂;结合层、预先涂层和覆盖涂层形成中间高、四周低的塔形结构涂层。本发明的用于安装高温应变计的火焰喷涂工艺,塔形结构层用于抵御流道热气流冲刷和协调热冲击变形。

    应变计的安装工艺
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109916293B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910214701.8

    申请日:2019-03-20

    IPC分类号: G01B7/16 G01B5/00

    摘要: 本公开涉及应变测量技术领域,尤其涉及一种应变计的安装工艺,用于将应变计安装在涡轮叶片上。该应变计包括贴片和引线,引线的一端与贴片固定连接;该涡轮叶片包括缘板及设于缘板的外侧的叶片本体。该安装工艺包括:对缘板进行开孔处理,以形成贯穿缘板的贯通孔,该贯通孔在缘板的内侧至外侧的方向上延伸;将贴片固定在叶片本体上,并使引线的另一端从缘板的外侧穿过贯通孔后到达缘板的内侧;将引线与缘板固定连接。该安装工艺能较好地固定应变计的引线,也能使涡轮叶片的应力测量值比较贴近实际的工况。