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公开(公告)号:CN114535600B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210024668.4
申请日:2022-01-11
申请人: 天津大学
摘要: 本发明涉及增材制造技术领域,尤其涉及一种CuAlNi记忆合金4D打印工艺优化方法。包括如下步骤:制备预合金化粉末并对其进行小参数范围的选区激光熔化块体成型,分析熔池尺寸和可打印性;通过有限元分析,得到大范围不同工艺参数组合下的熔池形貌尺寸理论结果;基于实际熔池尺寸对有限元模拟结果进行优化和计算,得到大参数范围的高温形状记忆合金的理论可打印性能分布图及最优工艺参数组合区间;针对大参数范围可打印性预测结果,进行优化工艺参数区间的打印性验证和相变温度和形状记忆效应测试。本发明通过该种工艺设计优化方法,实现了高相变温度和优异形状记忆性能的CuAlNi高温形状记忆合金4D打印制备的快速高效工艺优化。
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公开(公告)号:CN114554090B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210158977.0
申请日:2022-02-21
申请人: 天津大学
IPC分类号: H04N23/959 , H04N5/04 , H04N5/76 , G08C19/16 , B23K37/00
摘要: 本发明涉及自动控制和图像处理技术领域,为推动焊接电弧机理认识技术的进步,本发明,基于电信号监测的可控自触发图像采集系统和方法,包括焊接部分、信号采集部分和高速摄像部分,焊接部分包括焊机、铝焊丝和金属板材,信号采集部分包括数据采集卡、电流传感器和电压传感器,高速摄像部分包括高速摄像机和计算机,焊接部分中焊机输出的电信号通过所述电压传感器和电流传感器传到所述数据采集卡,连续监测周期计算的变异系数值均大于触发阈,计算机发送脉冲给高速摄像机提供触发信号,高速摄像机被触发的同时会传输脉冲给数据采集卡,最终保存以该触发信号为中心。本发明主要应用于焊接拍摄场合。
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公开(公告)号:CN111859722B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910344021.8
申请日:2019-04-26
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/04
摘要: 本发明公开了一种含有环向埋藏裂纹V型坡口焊缝海底冶金复合管工程临界评估解析方法。通过大量有限元计算比较J上和J下之间的关系,提出了归一化安全系数1.2,得到了裂纹扩展驱动力最大值与J下之间的关系:J最大=1.2J下。同时结合断裂响应J/σ0t和应变εn之间的线性关系:J/σ0t=fεn,最终得到J最大/σ0t=1.2fεn。将不同管道参量条件下的f值通过大量回归分析求解,并得到参量f的经验公式。从而得到了裂纹扩展驱动力J最大的解析方程,实现了含有环向埋藏裂纹V型坡口焊缝复合管的工程临界评估。
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公开(公告)号:CN109933815B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN201711350749.9
申请日:2017-12-15
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种稳态蠕变条件下耦合残余应力和拘束效应的蠕变孕育期预测方法,在Davies工作的基础上,提出了耦合残余应力和拘束效应的蠕变孕育期预测模型。利用韧性耗散损伤模型,引入了与载荷无关拘束参量Q*计算考虑拘束效应的蠕变孕育期。使用紧凑拉伸试样(CT)施加主载荷进行蠕变模拟实验,本发明的有益效果:能够在结构中简洁有效的预测出稳态蠕变条件下蠕变孕育期。
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公开(公告)号:CN109933823B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN201711354401.7
申请日:2017-12-15
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种塑性瞬态蠕变条件下耦合残余应力和拘束效应的蠕变孕育期预测方法,在Davies工作的基础上,提出了耦合残余应力和拘束效应的蠕变孕育期预测模型。利用韧性耗散损伤模型,引入了与载荷无关拘束参量Q*计算考虑拘束效应的蠕变孕育期。使用紧凑拉伸试样(CT)施加主载荷进行蠕变模拟实验,本发明的有益效果:能够在结构中简洁有效的预测出塑性瞬态蠕变条件下蠕变孕育期。
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公开(公告)号:CN109933822B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN201711354399.3
申请日:2017-12-15
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/14 , G06F119/04
摘要: 本发明公开了一种塑性瞬态蠕变条件下考虑与载荷无关的拘束参量的蠕变孕育期预测方法,在Davies工作的基础上,提出了考虑拘束效应的蠕变孕育期预测模型。利用韧性耗散损伤模型,引入了与载荷无关拘束参量Q*计算考虑拘束效应的蠕变孕育期。使用紧凑拉伸试样(CT)施加主载荷进行蠕变模拟实验,本发明的有益效果:能够在结构中简洁有效的预测出塑性瞬态蠕变条件下蠕变孕育期。
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公开(公告)号:CN111062107B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN201811198779.7
申请日:2018-10-15
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明公开了一种利用引入晶界强化和位错强化参数的纳米压痕幂律模型的拟合方法,通过稳态蠕变应变率和施加应力的双对数关系公式进行拟合求出应力指数n和材料常数α,在引入晶界强化和位错强化参数的纳米压痕幂律模型中,将强化机制纳入原有的纳米压痕幂律模型中,得到含有表征晶界强化和位错强化参数的纳米压痕幂律模型能更加全面的反映强化机制对蠕变性能的影响,因此可以将本构模型由无意义的拟合式变成具有物理意义的代数式。
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公开(公告)号:CN114734065A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210661917.0
申请日:2022-06-13
申请人: 天津大学
摘要: 本发明提供了一种具有多级可调刮粉功能的金属粉末增材制造装置和方法,属于金属粉末增材制造领域,其包括工作舱、激光发生部、粉末盒以及用于承载粉末盒的基座,还包括用作金属粉末选区熔化成型的基板,设置在基板上方的多级可调刮粉器,支撑多级可调刮粉器来回往复移动的移动导轨,多级可调刮粉器包括至少两段相互独立的多级可调刮粉体,多段多级可调刮粉体首尾相连,每段多级可调刮粉体独立连接在长条状的连接板上,连接板上开设有矩形通孔,每段多级可调刮粉体均能沿着连接板上的矩形通孔上下微调。本发明还提供了以上装置的工作方法。本发明装置和方法能同时打印不同厚度的铺粉,其结构简单,使用方便,能节省时间、材料和能源。
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公开(公告)号:CN111085689B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201811237707.9
申请日:2018-10-23
申请人: 天津大学
摘要: 本发明提供一种FeCoCrNi系高熵合金选区激光熔化原位增材制造方法,包括以下步骤:步骤1,将混合单质金属粉末与M‑X合金粉末和/或N‑Y合金粉末进行混合,所述混合单质金属粉末当中至少包含Fe、Co、Ni三种金属单质粉末中的两种,所述M‑X合金粉末中所述M金属元素为所述高熵合金中熔点最高的金属元素,所述N‑Y合金粉末中所述N金属元素为所述高熵合金中熔点最低的金属元素,其中X和Y为所述混合单质金属粉末当中出现的至少一种金属元素,所述混合后的金属粉末当中各金属元素的摩尔数相同;步骤2,激光3D打印设备进行激光增材制造,得到FeCoCrNi系高熵合金。产品成型效果良好,无气孔及宏观裂纹。
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公开(公告)号:CN112964583B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202110153437.9
申请日:2021-02-03
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开了基于电信号感应疲劳系统检测及表征裂纹演化的方法,应用于表征裂纹扩展及其应变演化的方法技术领域,包括以下步骤:S1、疲劳试验所需试样制备步骤;S2、疲劳试验开始准备步骤;S3、疲劳试验中试样疲劳数据采集步骤;S4、分析步骤S3获取的数据,获得试样表征裂纹演化趋势。本发明通过数码显微镜可动态监测裂纹萌生时刻;无需停止疲劳实验条件下,基于电信号感应原理利用高速摄像机精准、无延迟瞬时记录裂纹扩展的全过程,实现了高频疲劳裂纹扩展精准表征,最大程度还原疲劳裂纹扩展及其应变演化动态过程,通过DIC技术获得疲劳实验波峰波谷处准确的应变‑位移云图,整个测试过程精度高、效率高。
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