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公开(公告)号:CN117831681B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410012880.8
申请日:2024-01-04
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26 , G06F119/02 , G06F119/04 , G06F119/14
摘要: 三维机织复合材料高低周复合疲劳细观尺度寿命预测方法,属于复合材料疲劳寿命评估技术领域。S2.根据三维机织复合材料的细观几何特征,建立三维机织复合材料的单胞模型,并输入计算需要的纤维和基体材料参数;S3.计算纤维横向、纤维纵向和基体的单一方向的等效应力;S4.计算当前应力下的低周疲劳寿命和高周疲劳寿命;S5.依据Miner线性损伤累计理论计算高低周复合疲劳的累计损伤;S6.计算得到三维机织复合材料整体的高低周复合疲劳寿命。本发明提供了细观尺度的方法,可同时适用于机织、编织复合材料的多种单胞结构。为三维机织复合材料的可靠性和安全性设计提供了参考,与现有的相关方法相比较,结果更贴近于真实试验结果,明显降低了相关的试验成本。
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公开(公告)号:CN118335258A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410492173.3
申请日:2024-04-23
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26 , G06F111/10 , G06F119/02 , G06F119/04
摘要: 一种高低周复合疲劳加载的复合材料刚度退化建模方法,涉及复合材料疲劳性能技术领域。根据载荷谱确定高、低周疲劳载荷及频率比;基于纯低周或纯高周疲劳试验数据,建立单轴疲劳等寿命模型;得到相关高、低周疲劳寿命的表达式;针对高低周复合疲劳载荷工况,建立考虑高、低周以及耦合疲劳损伤的高低周复合疲劳损伤模型;基于多次疲劳循环加载,计算材料的累计损伤情况;建立单轴疲劳刚度退化模型;结合累计损伤表达式以及单轴疲劳刚度退化模型,得到复合材料在高低周复合疲劳加载下的刚度退化模型。解决目前缺乏复合材料在高低周复合疲劳载荷下的刚度退化模型预测问题,为复合材料在复合疲劳载荷下的数值仿真工作提供重要的模型输入。
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公开(公告)号:CN115266432B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202210988696.8
申请日:2022-08-17
申请人: 哈尔滨工业大学 , 中国航发商用航空发动机有限责任公司
摘要: 基于多轴疲劳试验机的棒状试件湿热‑剪扭耦合试验装置,属于剪扭耦合试验装置技术领域。剪扭耦合试验装置总装装在湿热箱内,剪扭耦合试验装置总装的两个管型剪力叉的管腔内均夹紧固定有承力轴承,两个承力轴承上下同轴设置,位于上方的管型剪力叉与H型转接头可拆卸固接,H型转接头与转力轴架可拆卸固接,位于下方的管型剪力叉与L型夹头可拆卸固接,L型夹头上固定穿有转力轴一,转力轴架上固定穿有转力轴三,H型转接头上固定穿有转力轴二,传力履带一端套装在转力轴一上,另一端绕过转力轴三后套装在转力轴二上;湿热箱上开有橡胶安装孔;试验时,将棒状试验件紧密穿过两个承力轴承。本发明用于棒状试验件湿热环境剪扭耦合试验。
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公开(公告)号:CN113503769B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110818883.7
申请日:2021-07-20
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 基于轻气炮的冲击力测量实验装置及其安装方法,属于实验设备技术领域。入射板和三个防护板固定在靶舱承力架的四侧,滑槽底板与靶舱承力架的底部固接,分离法兰固定在入射板的中心圆孔处,分离法兰中部设有入射孔;滑槽顶板固定在靶舱承力架的上端;带槽滑杆下端穿过滑槽顶板设置在靶仓内,带槽滑杆的下端的下连接滑块设置在滑槽底板的滑槽二内;上连接滑块滑动设置在滑槽顶板内,上连接滑块穿入带槽滑杆内,带槽滑杆与上连接滑块连接;滑槽顶板内固定有传感器顶块,传感器顶块内设置有冲击力传感器;滑槽底板的滑槽二与下连接滑块之间安放冲击力传感器;靶板夹具一与带槽滑杆连接,靶板夹具一、二之间固定有靶板。本发明用于冲击力的测量。
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公开(公告)号:CN117990535A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410126037.2
申请日:2024-01-30
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 本发明涉及基于数字图像相关技术的疲劳刚度退化规律测定方法,属于试验测试技术领域。本发明的目的是为了解决直接在疲劳测试过程中使用数字图像相关(DIC)技术测量刚度退化存在误差的问题。包括以下步骤:步骤一:试件表面处理,在试件表面制作散斑;步骤二:加载,包括以下步骤:步骤2.1:对试件进行准静态加载,同时对静态加载过程中的试件表面图像进行采集;得到准静态加载的试件刚度;步骤2.2:对试件进行疲劳加载;步骤2.3:判断“是”或“否”,“是”则结束加载,“否”则进行步骤二。本发明不需要使用高性能的DIC相机,仅需普通配置的DIC相机就可以得到材料的真实刚度退化规律。
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公开(公告)号:CN117831681A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410012880.8
申请日:2024-01-04
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26 , G06F119/02 , G06F119/04 , G06F119/14
摘要: 三维机织复合材料高低周复合疲劳细观尺度寿命预测方法,属于复合材料疲劳寿命评估技术领域。S2.根据三维机织复合材料的细观几何特征,建立三维机织复合材料的单胞模型,并输入计算需要的纤维和基体材料参数;S3.计算纤维横向、纤维纵向和基体的单一方向的等效应力;S4.计算当前应力下的低周疲劳寿命和高周疲劳寿命;S5.依据Miner线性损伤累计理论计算高低周复合疲劳的累计损伤;S6.计算得到三维机织复合材料整体的高低周复合疲劳寿命。本发明提供了细观尺度的方法,可同时适用于机织、编织复合材料的多种单胞结构。为三维机织复合材料的可靠性和安全性设计提供了参考,与现有的相关方法相比较,结果更贴近于真实试验结果,明显降低了相关的试验成本。
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公开(公告)号:CN115266319A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210988694.9
申请日:2022-08-17
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 基于多轴疲劳试验机的板条状试验件拉剪耦合试验装置,属于拉剪耦合试验设备技术领域。两个滑槽夹头的滑槽上下相对设置,滑槽夹头的滑槽内固定有多个悬臂转子轴,每个悬臂转子轴上装有承力轴承,滑槽夹头的滑槽内滑动设置有与多个承力轴承相接触的可滑插槽;两个剪力叉的叉槽上下对应设置,位于上方的剪力叉可拆卸固定设置在H型转接头内,H型转接头与转力轴架可拆卸固定连接,位于下方的剪力叉可拆卸固定设置在L型夹头内;板条状试验件紧密穿过两个剪力叉的叉槽,且两端与可滑插槽及其封闭块可拆卸固定连接;L型夹头、转力轴架及H型转接头上均固定穿出有转力轴,所有转力轴的两端分别通过传力履带连接。本发明用于板条状试验件拉剪耦合试验。
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公开(公告)号:CN113252456B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110386700.9
申请日:2021-04-12
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 本发明涉及桁架结构变角度偏心加载试验装置,包括反力架、角度板、加力装置、转接部、压力测量部、转接板和角度调整支座,角度板具有倾斜安装面,且角度板能够沿倾斜安装面的倾斜方向相对反力架移动,加力装置固定在倾斜安装面上,其施力端与转接部铰接,使转接部能够相对加装置在倾斜安装面的倾斜方向上转动,压力测量部安装在转接板的中心,转接部的转接柱与压力测量部连接,角度调整支座包括固定座和能够相对固定座转动的支撑座,待测桁架结构固定在支撑座上,在试验时,通过不同角度的角度板调整加力装置的角度,通过角度调整支座调整待测桁架结构的水平角度,整体结构简单、操作方便,能够满足桁架结构变角度偏心加载试验的需求。
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公开(公告)号:CN113503769A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110818883.7
申请日:2021-07-20
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 基于轻气炮的冲击力测量实验装置及其安装方法,属于实验设备技术领域。入射板和三个防护板固定在靶舱承力架的四侧,滑槽底板与靶舱承力架的底部固接,分离法兰固定在入射板的中心圆孔处,分离法兰中部设有入射孔;滑槽顶板固定在靶舱承力架的上端;带槽滑杆下端穿过滑槽顶板设置在靶仓内,带槽滑杆的下端的下连接滑块设置在滑槽底板的滑槽二内;上连接滑块滑动设置在滑槽顶板内,上连接滑块穿入带槽滑杆内,带槽滑杆与上连接滑块连接;滑槽顶板内固定有传感器顶块,传感器顶块内设置有冲击力传感器;滑槽底板的滑槽二与下连接滑块之间安放冲击力传感器;靶板夹具一与带槽滑杆连接,靶板夹具一、二之间固定有靶板。本发明用于冲击力的测量。
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公开(公告)号:CN118335258B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410492173.3
申请日:2024-04-23
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26 , G06F111/10 , G06F119/02 , G06F119/04
摘要: 一种高低周复合疲劳加载的复合材料刚度退化建模方法,涉及复合材料疲劳性能技术领域。根据载荷谱确定高、低周疲劳载荷及频率比;基于纯低周或纯高周疲劳试验数据,建立单轴疲劳等寿命模型;得到相关高、低周疲劳寿命的表达式;针对高低周复合疲劳载荷工况,建立考虑高、低周以及耦合疲劳损伤的高低周复合疲劳损伤模型;基于多次疲劳循环加载,计算材料的累计损伤情况;建立单轴疲劳刚度退化模型;结合累计损伤表达式以及单轴疲劳刚度退化模型,得到复合材料在高低周复合疲劳加载下的刚度退化模型。解决目前缺乏复合材料在高低周复合疲劳载荷下的刚度退化模型预测问题,为复合材料在复合疲劳载荷下的数值仿真工作提供重要的模型输入。
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