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公开(公告)号:CN107014705A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710187897.7
申请日:2017-03-27
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: G01N3/32
CPC分类号: G01N3/32 , G01N2203/0007 , G01N2203/0073 , G01N2203/0282 , G01N2203/04 , G01N2203/0658
摘要: 一种基于声音特征信息预测镁合金试样疲劳极限的方法及系统,属于镁合金材料力学性能研究的技术领域,其特征在于是一种通过采集镁合金试样承受疲劳载荷过程中内部存在的损伤,所伴随的弹性波释放,产生相应的声声音特征信号,经过分析相应的试验得到试样内部声发射信号与循环次数以及载荷的关系,对材料加工硬化过程中的声发射信号的能量值和疲劳载荷进行线性拟合,根据直线斜率的变化预测镁合金试样疲劳极限的方法及试验系统。采用本发明提出的镁合金疲劳极限测定的方法及试验系统能够准确快速地测定镁合金的疲劳极限,与传统方法相比,测量误差为8.05%,能够节省97%以上的试验时间,具有明显的先进性。
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公开(公告)号:CN106706761A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710001909.2
申请日:2017-01-03
申请人: 南京航空航天大学
CPC分类号: G01N29/14 , G01B11/16 , G01N3/36 , G01N29/223 , G01N2203/0007 , G01N2203/0017 , G01N2203/0048 , G01N2203/0682 , G01N2291/0232 , G01N2291/0289 , G01N2291/101 , G01N2291/263
摘要: 一种非接触应变场与声发射联合分体式测量系统及方法,包括:测试试样、试验机夹具、声发射传感器、声发射采集系统、摄像头、图像采集控制设备和固定装置;测试试样为矩形条状的无磁性材料,试验机夹具数量为两个,试验机夹具分别夹持在测试试样的上下两端,对测试试样进行拉伸;声发射传感器和摄像头分别固定在测试试样的左右相对两侧,声发射传感器将采集的声信号发送至声发射采集系统,摄像头将采集的图像信号发送至图像采集控制设备;声发射传感器为圆柱体,圆柱体的顶面为传感面,声发射传感器通过固定装置固定,使得声发射传感器的传感面紧贴测试试样的表面。本发明结构简单,可靠性强,测试精度高,能够有效解决无磁性材料的固定问题。
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公开(公告)号:CN102094872B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201010581339.7
申请日:2010-12-06
申请人: 奥莱亚尔实业公司
发明人: 阿兰·乌赛
CPC分类号: G01N3/36 , G01M5/0041 , G01M5/0075 , G01N2203/0007 , G01N2203/0016 , G01N2203/0042 , G01N2203/0048 , G01N2203/0067 , G01N2203/0282
摘要: 本发明涉及对设置在测试循环频率能够加快的条件下的柔性分隔器的可靠性测试,尤其涉及一种用于测试柔性分隔件的测试设备。根据本发明,两个分隔器(10)被装入两个刚性腔室(12a、12b)中,每个腔室各自限定了一液体容腔(51)和一气体容腔(52)。两个气体容腔(52)彼此连通,而各液体容腔则与用于使每个液体容腔的容积交替变化的装置连通。
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公开(公告)号:CN109030249A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810846206.4
申请日:2018-07-27
申请人: 海洋石油工程股份有限公司
IPC分类号: G01N3/32
CPC分类号: G01N3/32 , G01N2203/0007 , G01N2203/0073
摘要: 本发明提供一种深水钢悬链线立管焊接接头的全尺寸疲劳试验方法,其包括:第一步,试样制备;第二步,试验准备;第三步,试样加载;第四步,开始疲劳试验;第五步,疲劳试验接受标准;第六步,试样断口分析试验;该方法可评定焊接工艺疲劳性能的有效性及可靠性,以验证焊接工艺的疲劳性能达到深水钢悬链线立管焊接规范要求,为深水悬链线立管焊接提供技术基础。
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公开(公告)号:CN105352826A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510626225.2
申请日:2015-09-28
申请人: 同济大学 , 上海同科交通科技有限公司
IPC分类号: G01N3/32
CPC分类号: G01N3/32 , G01N2203/0007 , G01N2203/0075 , G01N2203/0218 , G01N2203/0647
摘要: 本发明涉及道路工程领域,特别涉及一种道路材料弯拉性能测试方法。本发明提供一种道路材料弯拉性能测试方法,包括如下步骤:1)在成型的待测梁试件的侧面上选取一条固定直线段作为测量线段,使用视频采集设备监测该测量线段;2)对梁试件施加荷载,并通过视频采集设备拍摄测量线段的变化;3)通过图像识别测量系统接收视频采集设备采集的测量线段的变化图,并在图像识别测量系统上计算施加荷载过程中测量线段的长度,根据施加荷载后测量线段相对于施加荷载前测量线段长度的变化,计算材料弯拉应变。本发明所提供的道路材料弯拉性能测试方法不仅能够实现道路材料弯拉性能的高频测量,还具有良好的测量精度,具高度产业利用价值。
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公开(公告)号:CN101379382A
公开(公告)日:2009-03-04
申请号:CN200780004614.5
申请日:2007-01-31
申请人: 斯堪尼亚有限公司
CPC分类号: G01N3/02 , G01N2203/0007 , G01N2203/0073 , G01N2203/0244 , G01N2203/0252 , G01N2203/026 , G01N2203/027 , G01N2203/0298
摘要: 一种制备发动机缸体耐用性测试中使用的测试样品可选方法,发动机缸体包括筒形腔,所述筒形腔由中间壁彼此隔开,任一中间壁包括螺栓孔,该方法包括步骤:从发动机缸体的中间部的区域移开测试样品,因此测试样品包括螺栓。
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公开(公告)号:CN107219124A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710604541.9
申请日:2017-07-24
申请人: 南通昌荣机电有限公司
CPC分类号: G01N3/08 , G01N3/38 , G01N2203/0007 , G01N2203/0073
摘要: 本发明公开了一种钢带拉伸疲劳试验装置,其特征在于,包括张紧机构、拉伸机构、传动机构、电机和机架;所述张紧机构设置于机架的顶端,用于固定和调节待测钢带的张紧力;所述拉伸机构为偏心曲柄滑块机构,垂直设置于张紧机构的下侧,用于以一定的频率拉伸待测钢带;所述传动机构与电机轴相连,用于将电机的输出力矩传递至拉伸机构;所述电机固定安装于机架底部,用于驱动所述传动机构运动。本采用本发明,具有结构紧凑,便于调节张紧力,且能够以一定频率上下拉伸待测钢带的优点。
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公开(公告)号:CN106483030A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610645399.8
申请日:2016-08-08
申请人: 波音公司
CPC分类号: G01N17/02 , G01N3/32 , G01N17/002 , G01N17/006 , G01N2203/0007 , G01N2203/0023 , G01N2203/024 , G01N17/00
摘要: 本发明涉及周期性挠曲的喷盐腔室和周期性挠曲方法。这里描述的各个方面总体上涉及用于确定材料系统的操作性能的设备和方法。设备总体上包括夹具支撑件的盐雾腔室,该夹具支撑件具有材料系统挠曲部件以测试航空器材料系统的腐蚀。在一个方面中,材料性能腔室包括盐雾腔室和被构造成挠曲材料系统的夹爪。用于确定腐蚀的方法包括将材料系统诸如面板暴露于盐雾并且以一定频率使该材料系统挠曲。在一个方面中,用于确定腐蚀的方法包括将材料系统暴露于盐雾。该盐雾的pH从大约3.0到大约9.0,并且以大约0.1Hz到大约60Hz的频率将所述材料系统挠曲。
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公开(公告)号:CN101379382B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200780004614.5
申请日:2007-01-31
申请人: 斯堪尼亚有限公司
CPC分类号: G01N3/02 , G01N2203/0007 , G01N2203/0073 , G01N2203/0244 , G01N2203/0252 , G01N2203/026 , G01N2203/027 , G01N2203/0298
摘要: 一种制备发动机缸体耐用性测试中使用的测试样品可选方法,发动机缸体包括筒形腔,所述筒形腔由中间壁彼此隔开,任一中间壁包括螺栓孔,该方法包括步骤:从发动机缸体的中间部的区域移开测试样品,因此测试样品包括螺栓。
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公开(公告)号:CN102094872A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010581339.7
申请日:2010-12-06
申请人: 奥莱亚尔实业公司
发明人: 阿兰·乌赛
CPC分类号: G01N3/36 , G01M5/0041 , G01M5/0075 , G01N2203/0007 , G01N2203/0016 , G01N2203/0042 , G01N2203/0048 , G01N2203/0067 , G01N2203/0282
摘要: 本发明涉及对设置在测试循环频率能够加快的条件下的柔性分隔器的可靠性测试,尤其涉及一种用于测试柔性分隔件的测试设备。根据本发明,两个分隔器(10)被装入两个刚性腔室(12a、12b)中,每个腔室各自限定了一液体容腔(51)和一气体容腔(52)。两个气体容腔(52)彼此连通,而各液体容腔则与用于使每个液体容腔的容积交替变化的装置连通。
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