专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]轮轨接触中滑轨的疲劳寿命可靠性评估方法-CN201910971734.7在审
  • 王攀;岳珠峰;张政;李海和;刘付超;赵浩东;周长聪 - 西北工业大学
  • 2019-10-14 - 2020-04-24 - G06F30/20
  • 本公开提供一种轮轨接触中滑轨的疲劳寿命可靠性评估方法,涉及材料科学与工程技术领域。该方法包括建立轮轨机构疲劳寿命的可靠性分析模型;在预设模拟条件下对所述可靠性分析模型进行动态仿真模拟,以获取轮轨之间的接触应力;根据材料参数及所述接触应力确定目标疲劳寿命及所述目标疲劳寿命对应的滑轨危险截面;对所述可靠性分析模型在不同模拟条件下进行动态仿真模拟,以获取所述滑轨危险截面对应的疲劳寿命样本;根据预设拟合方法对所述疲劳寿命样本进行拟合,以获取可靠性评估模型;根据所述可靠性评估模型进行轮轨接触中滑轨的可靠性评估本公开的滑轨的疲劳寿命可靠性评估方法可提高滑轨疲劳寿命评估的准确性,具有实用性和理论指导性。
  • 接触滑轨疲劳寿命可靠性评估方法
  • [发明专利]一种卷筒纸印刷机折页机构疲劳寿命分析方法-CN202210218618.X在审
  • 林玉龙;李帅;姜涵;张天浩 - 北京印刷学院
  • 2022-03-02 - 2022-06-03 - G06F30/23
  • 本发明提供了一种卷筒纸印刷机折页机构疲劳寿命分析方法,包括以下步骤:步骤S1,建立折页机构与纸张相互作用的仿真模型,提取折页机构的运动学、动力学数据,结合三类关注点,准确找到折页机构的疲劳破坏危险测点;步骤S2,搭建动态应力采集系统,对步骤S1中的折页机构作业各危险测点进行应力采集;步骤S3,对步骤S2中的应力信号进行时频分析,利用功率密度理论计算各危险测点的疲劳裂纹萌生寿命;步骤S4,利用断裂力学中的应力强度因子计算折页机构各危险测点的疲劳裂纹扩展寿命;步骤S5,将各危险测点的疲劳裂纹萌生寿命疲劳裂纹扩展寿命相加得到各测点的疲劳寿命,所有测点中寿命最小的值即为折页机构的疲劳寿命
  • 一种卷筒纸印刷机折页机构疲劳寿命分析方法
  • [发明专利]一种分动器疲劳寿命预测方法及装置-CN202310840420.X在审
  • 李俊茂;石计红;任翔;朱玉霞;李建军 - 北京汽车集团越野车有限公司
  • 2023-07-10 - 2023-10-17 - G06F30/17
  • 本申请提供一种分动器疲劳寿命预测方法及装置,应用于车辆技术领域,该方法包括获取分动器中的零部件在预测周期内的每次应力循环对应的多个应力值;分别根据每次应力循环对应的多个应力值,确定每次应力循环对应的应力均值和应力幅值;分别根据零部件的载荷特点和所述多个应力值的最大值,确定每次应力循环对应的疲劳寿命计算方法;分别根据每次应力循环对应的应力均值和应力幅值,通过每次应力循环对应的疲劳寿命计算方法,预测每次应力循环对应的第一疲劳寿命;预测零部件在预测周期内的第二疲劳寿命。该方法根据应力值确定疲劳寿命计算方法,并通过实时计算得到的应力均值和应力幅值预测零部件的疲劳寿命,提高了疲劳寿命预测方法的准确性。
  • 一种分动器疲劳寿命预测方法装置
  • [发明专利]一种三角臂疲劳寿命的评价方法及装置-CN202110729139.X有效
  • 何洋;潘子安;陈海滨;李衡 - 东风汽车集团股份有限公司
  • 2021-06-29 - 2022-10-18 - G06F30/15
  • 本发明公开了一种三角臂疲劳寿命的评价方法及装置,涉及汽车零部件疲劳寿命的技术领域,该评价方法包括:步骤S1,分别采集三角臂的危险点在预设次数循环加载力下台架耐久试验的第一载荷数据和在预设公里下整车耐久试验的第二载荷数据;步骤S2,根据所述第一载荷数据和第二载荷数据计算得到三角臂在台架耐久试验下的疲劳寿命与在整车耐久试验下的疲劳寿命之间的当量关系式,再根据当量关系式和三角臂在台架耐久试验下的疲劳寿命计算得到三角臂在整车耐久试验下的疲劳寿命本发明的三角臂疲劳寿命的评价方法及装置,通过台架耐久试验对三角臂在整车耐久试验下的疲劳寿命进行评价时,能够提高评价结果的置信度。
  • 一种三角疲劳寿命评价方法装置
  • [发明专利]基于非线性蠕变-疲劳交互作用的高温结构件寿命预测方法-CN202111549453.6有效
  • 赵雷;宋恺;徐连勇;韩永典 - 天津大学
  • 2021-12-17 - 2022-11-15 - G06F30/17
  • 本发明公开了基于非线性蠕变‑疲劳交互作用的高温结构件寿命预测方法,包括以下步骤:构建寿命预测模型,寿命预测模型用于通过获取基于门槛应力的第一蠕变损伤,以及基于平均应力的第二疲劳损伤,对高温结构件进行寿命预测;通过获取高温结构件的蠕变断裂应变能、弹性模量、应力水平、峰值应变保持时间,获取第一蠕变损伤;通过获取高温结构件在蠕变‑疲劳条件下的塑性应变范围和平均应力、在纯疲劳条件下的塑性硬化指数,以及高温结构件的材料常数,获取第二疲劳损伤;基于寿命预测模型,根据第一蠕变损伤和第二疲劳损伤,对高温结构件进行寿命预测;本发明解决双线性蠕变‑疲劳寿命预测方法的局限性,对材料蠕变‑疲劳寿命的预测精度较高。
  • 基于非线性疲劳交互作用高温结构件寿命预测方法
  • [发明专利]基于马氏体含量预测疲劳裂纹扩展阈值及疲劳寿命的方法-CN202310395440.0在审
  • 邹宗园;王喜强 - 燕山大学
  • 2023-04-13 - 2023-08-01 - G16C60/00
  • 本发明提供一种基于马氏体含量预测疲劳裂纹扩展阈值及疲劳寿命的方法,其包括以下步骤:S1、构建马氏体含量计算模型;S2、构建疲劳裂纹扩展阈值预测模型;S3、构建疲劳寿命预测模型;S4、设定不同应变幅和循环周次,取带测试双相钢试样分别以不同应变幅进行应变控制下的多次循环加载;S5、计算双相钢马氏体含量;S6、计算双相钢疲劳裂纹扩展阈值;S7、基于疲劳寿命预测模型,对双相钢的疲劳寿命进行预测。本发明基于马氏体含量建立疲劳裂纹扩展阈值预测公式,操作简单,利用待测双相钢的应变幅和循环周次以及固有参数即可计算出该材料在循环加载条件下生成的马氏体含量,进而可预测双相钢的疲劳裂纹扩展阈值及疲劳寿命
  • 基于马氏体含量预测疲劳裂纹扩展阈值寿命方法
  • [发明专利]一种抽油杆疲劳寿命预测方法及系统-CN202110998570.4有效
  • 蔡文斌;李文;黄智敏;张慧仁 - 西安石油大学
  • 2021-08-27 - 2022-05-17 - G06F30/17
  • 本发明提供一种抽油杆疲劳寿命预测方法及系统,采用威布尔分布对超高强度抽油杆疲劳数据进行处理,并提出应力‑寿命(S‑N)函数应用于超高强度抽油杆疲劳寿命曲线建模,得到一种超高强度抽油杆疲劳P‑S‑N曲线拟合模型相比采用对数正态分布处理数据,该模型采用威布尔分布使得抽油杆存在最小安全寿命,即100%存活率下的安全寿命,与抽油杆疲劳特性相符,更加符合实际情况。该模型准确描述了P‑S‑N曲线在高周和超高周疲劳区域缓慢收敛于疲劳极限的特点,因此可以准确估计疲劳极限的值。
  • 一种抽油杆疲劳寿命预测方法系统
  • [发明专利]一种超高周疲劳寿命预测方法、装置及可存储介质-CN202111006301.1在审
  • 李伟;孙锐;周思奇 - 北京理工大学
  • 2021-08-30 - 2021-11-12 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种超高周疲劳寿命预测方法、装置及可存储介质,涉及材料寿命预测技术领域,该方法包括:对金属材料进行疲劳试验,构建应力‑寿命曲线;对疲劳试验断口进行测量裂纹萌生区的特征尺寸,并计算裂纹萌生区的应力强度因子范围;基于断裂力学与能量法,求解裂纹萌生过程中的Gibbs自由能变;结合存储在单个或等效滑移带的位错偶极子中的应变能,建立裂纹萌生寿命预测模型;结合应力‑寿命曲线与裂纹萌生区的特征尺寸,拟合裂纹萌生寿命预测模型中的关键参数;通过裂纹萌生寿命预测模型,预测总疲劳寿命。本发明可以针对不同疲劳失效模式,结合金属材料微观结构特征,基于能量法对金属材料超高周疲劳寿命进行预测,提高了预测精度。
  • 一种超高疲劳寿命预测方法装置存储介质
  • [发明专利]圆柱形金属材料的疲劳寿命预测方法、装置及电子设备-CN201910788104.6有效
  • 彭文杰;潘立波;薛欢;刘冬;周文强 - 武汉钢铁有限公司
  • 2019-08-26 - 2022-06-07 - G01N23/2251
  • 本申请公开了一种圆柱形金属材料的疲劳寿命预测方法、装置及电子设备,涉及材料寿命预测技术领域。其中,所述方法通过对大量圆柱形实验材料的直径、载荷信息、缺陷信息及疲劳寿命进行拟合,得到Z‑Nf曲线方程(Z为根据实验材料的直径、载荷信息及缺陷信息得到的第一参数,Nf为实验材料的疲劳寿命),然后将该Z‑Nf曲线方程配置在电子设备中,最后基于该Z‑Nf曲线方程以及待预测金属材料的直径、载荷信息及缺陷信息对待预测金属材料的疲劳寿命进行预测,得到待预测金属材料的疲劳寿命。通过该方法,可以同时结合直径、载荷信息、缺陷信息与疲劳寿命之间的关系规律对圆柱形金属材料的疲劳寿命进行预测,从而提高预测结果的准确性和可靠性。
  • 圆柱形金属材料疲劳寿命预测方法装置电子设备

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