一种纤维束陶瓷基复合材料高温本构模型计算方法

    公开(公告)号:CN117912608A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311868284.1

    申请日:2023-12-31

    摘要: 本发明公开了一种纤维束陶瓷基复合材料高温本构模型计算方法,包括:获取不同温度环境下的C纤维单丝强度分布;基于界面滑移模型,分别计算正向滑移区、反向滑移区和未脱粘区的纤维和基体应力分布;基于基体临界应变能准则计算基体裂纹间距,得到基体裂纹分布情况;基于不同温度下纤维束陶瓷基复合材料的本构模型材料参数,计算纤维束陶瓷基复合材料的加卸载应力‑应变响应曲线,并对重加载段的应力‑应变响应曲线进行模量修正;基于损伤钝化理论,计算纤维束陶瓷基复合材料在压缩段的力学响应。本发明考虑了陶瓷基复合材料明显的非线性行为和复杂的损伤模式,适用于多种载荷下的力学响应计算。

    一种用于陶瓷基复合材料高温振动试验的防松夹具

    公开(公告)号:CN117824965A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311868349.2

    申请日:2023-12-31

    IPC分类号: G01M7/02 G01N19/00

    摘要: 本发明公开了一种陶瓷基复合材料高温振动试验的防松夹具,包括夹具固定底座、夹具盖板、夹具基座、夹具支撑底座上部、夹具支撑底座下部、温度补偿垫片、长螺栓等部件。本发明夹具整体部分选用310s不锈钢,可以为振动试验提供更高的温度测试环境。温度补偿垫片部分采用s31254不锈钢材质,具有耐高温,较高热膨胀系数等特性。本发明是在振动台上直接进行改进和加装部件,节约了成本;本发明避免了对振动台的干涉和高温试验过程热膨胀的干扰,保证了试验过程中振动激励的准确传导;本发明对陶瓷基复合材料试验件的形状和实验设备的兼容性较强,且本发明装配简单,能轻松实现试验件的装卸,能够满足不同温度环境下的振动试验。

    一种纤维增强树脂基复合材料超高周疲劳寿命预测方法

    公开(公告)号:CN117034590A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310952183.6

    申请日:2023-07-31

    摘要: 本发明公开了一种纤维增强树脂基复合材料超高周疲劳寿命预测方法,包括:开展加速疲劳载荷和工作疲劳载荷下基体裂纹演化试验,统计两种载荷下裂纹密度演化数据;计算得到工作疲劳载荷对应循环数与加速疲劳载荷对应循环数之比,作为基体裂纹密度加速系数;将加速疲劳载荷下基体裂纹密度数据,代入基体裂纹密度演化模型,得到加速疲劳载荷下复合材料基体裂纹饱和时对应循环数;计算得到工作疲劳载荷下基体裂纹饱和状态对应超高周疲劳寿命。本发明实现纤维增强树脂基复合材料超高周疲劳寿命准确预测,降低了复合材料超高周疲劳寿命预测的试验成本。

    编织陶瓷基复合材料高温拉伸本构模型计算方法和系统

    公开(公告)号:CN116757016A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310627726.7

    申请日:2023-05-31

    摘要: 本发明提供一种编织陶瓷基复合材料高温拉伸本构模型计算方法和系统,其中方法包括构建编织陶瓷基复合材料的有限元模型;确定制备过程中单元弹性参数的折减系数;确定高温下材料自由膨胀时的平均热变形;将纱线高温拉伸本构曲线代入有限元模型,确定编织陶瓷基复合材料初始高温拉伸本构曲线;基于初始高温拉伸本构曲线,插值得到应力为零时对应的应变,提取初始高温拉伸本构曲线中应力大于零的点,得到编织陶瓷基复合材料高温拉伸本构曲线。本发明构建的本构模型,无需消耗大量时间和试验件,而且针对于编织陶瓷基复合材料本构模型建立的适用度较高,又考虑因制备原因导致的纱线之间初始热应力,实现高温下编织陶瓷基复合材料本构行为预测。

    一种组合式脉冲爆震发动机陶瓷基复合材料燃烧室

    公开(公告)号:CN116658939A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310729473.4

    申请日:2023-06-20

    IPC分类号: F23R7/00 F23R3/52 F23R3/60

    摘要: 一种组合式脉冲爆震发动机陶瓷基复合材料燃烧室,由高温合金筒、螺栓、螺母、CMC筒和套筒构成,高温合金和陶瓷基复合材料燃烧室组合式结构使脉冲爆震发动机燃烧室在高温环境下长期工作,在高温合金筒和CMC筒的法兰连接处设置冷却装置,可以降低法兰连接区域的温度,尽量减小法兰连接的高温间隙,同时在紧固法兰连接的螺栓上添加一个套筒,该套筒具有热膨胀系数大的特点,可以有效抵消螺栓螺母连接因CMC材料热膨胀系数低而导致的高温间隙,防止燃烧室法兰连接结构因高温间隙而松动。该组合式燃烧室结构可以增加脉冲爆震发动机燃烧室的工作耐久性,在航空航天飞行器的各类脉冲爆震发动机上具有很好的应用前景。

    微型薄板疲劳试验装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN108572116B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201810186960.X

    申请日:2018-03-07

    发明人: 徐超 吴涛 姚卫星

    IPC分类号: G01N3/38 G01N3/04

    摘要: 本发明提供了一种微型薄板疲劳试验装置及其工作方法,试验装置包括驱动装置、机械传动装置、计数装置、试件夹持装置和基座。本发明可以进行薄板一端固定,另一端垂直于薄板平面往复运动的疲劳试验;试验频率(0Hz~50Hz)可调节,缩短试验时间;薄板变形量可调;薄板变形方式可调,分为单侧弯曲、双侧弯曲、对称弯曲以及不对称弯曲等;能自动记录薄板弯曲次数;计数倍率可调;结构简单,功耗低,制造、维护方便。

    一种支持负应力比的三点弯曲疲劳试验夹具

    公开(公告)号:CN110763555A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911125914.X

    申请日:2019-11-18

    IPC分类号: G01N3/04 G01N3/32

    摘要: 本发明公开了一种支持负应力比的三点弯曲疲劳试验夹具,包含第一至第三夹头组件、固定板、活动板、第一接入板和第二接入板;第一至第三夹头组件均包含第一连接件、第二连接件、第一轴承、第二轴承、第一转轴、第二转轴、U形限位件、预紧板和2N个预紧螺栓,N为大于等于1的整数。第一夹头组件、第二夹头组件分别固定在固定板的两端,用于锁住试验件的两端;第三夹头组件设置在活动板上,用于锁住试验件的中部;第一接入板、第二接入板分别和固定板、活动板相连。工作时,将第一接入板固定,将第二接入板和外界执行机构相连即可。本发明结构简单,拆装简便,试验件不会发生错位,且能够实现负应力比疲劳试验。

    全向运动球形机器人
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101229832B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200810020279.4

    申请日:2008-02-28

    IPC分类号: B25J11/00

    摘要: 本全向运动球形机器人,涉及球形机器人技术领域。其行走驱动装置包括:水平圆环(5)和垂直固连于水平圆环下侧的半圆架(6);水平圆环通过短轴(3)和轴承与球壳形成转动副;半圆架下方固连一个直线行走机构,该机构包括行走电机(7)、主轮(8)和配重(9),主轮在行走电机的驱动下沿球壳内侧滚动,通过前后移动球体重心推动球体直线运动;半圆架上方安装有转向控制机构,该机构包括转向电机(11)、水平质量件;水平质量件在转向电机(11)驱动下绕半圆架(6)的几何中心线转动,根据角动量守恒原理引起球壳(1)反向转动而改变球体的运动方向。本发明结构新颖,控制简单,稳定性好,具有全向运动、原地转向及搭载附件的能力。