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]差速器壳体的疲劳分析方法-CN202310718538.5在审
  • 王伟;刘伟;崔瑾;朱俊方 - 蜂巢传动系统(江苏)有限公司
  • 2023-06-16 - 2023-09-15 - G06F30/23
  • 本发明提供了一种差速器壳体的疲劳分析方法,利用差速器壳体材料的元素成分或硬度计算差速器壳体的抗拉强度,并生成关于差速器壳体的疲劳强度‑疲劳寿命曲线或应变‑疲劳寿命曲线;选取差速器壳体上的多个风险点位置,通过识别各所述风险点位置的受力状态和不同类型应力的曲线变化,组合生成各风险点位置的应力变化曲线图;利用应力变化曲线图、以及疲劳强度‑疲劳寿命曲线或应变‑疲劳寿命曲线计算差速器壳体的疲劳寿命。本发明的疲劳分析方法,通过材料的元素成分或硬度等参数、以及差速器不同类型应力变化曲线组合而成的应力变化曲线图,即可评估差速器壳体的疲劳寿命情况,可有效降低差速器壳体的疲劳分析难度并提升分析结果的准确度。
  • 差速器壳体疲劳分析方法
  • [发明专利]一种CFRP-金属混合螺栓连接结构疲劳寿命预测方法-CN202010142559.3有效
  • 赵丽滨;张娇蕊;刘丰睿 - 北京航空航天大学
  • 2020-03-04 - 2022-03-25 - G06F30/23
  • 本发明建立了一种竞争失效下的CFRP‑金属混合螺栓连接结构疲劳寿命预测方法,包括以下步骤:(1)采用改进的渐进疲劳损伤模型预测CFRP板疲劳寿命:建立连接结构的三维有限元模型进行应力分析,计算在疲劳载荷下逐渐退化的复合材料力学性能,并应用扩展的最大应变准则检查含损伤的复合材料失效状态,对失效的材料进行刚度退化,最后根据结构失效时的剩余强度,获得CFRP板的疲劳寿命;(2)采用名义应力法预测金属板疲劳寿命的理论值;(3)将预测的CFRP层合板疲劳寿命值与金属板疲劳寿命值对比,预测竞争失效下的混合连接结构疲劳寿命及失效模式。本发明适用于工程应用,可以有效预测CFRP‑金属混合螺栓连接结构的疲劳寿命,为工程实践提供参考。
  • 一种cfrp金属混合螺栓连接结构疲劳寿命预测方法
  • [发明专利]吊挂结构的腐蚀疲劳寿命预测方法及相关设备-CN202210837501.X在审
  • 赵朋飞;王毅;曹晓蕾;李晋鹏;徐如远 - 航天科工防御技术研究试验中心
  • 2022-07-15 - 2022-12-02 - G06F30/15
  • 本申请提供一种吊挂结构的腐蚀疲劳寿命预测方法及相关设备。所述测试方法包括:建立吊挂结构的三维模型;对所述吊挂结构的三维模型进行有限元静力分析,得到有限元静力分析结果;根据所述有限元静力分析结果,利用疲劳仿真软件计算所述吊挂结构的腐蚀疲劳寿命,得到腐蚀疲劳寿命计算结果;对所述腐蚀疲劳寿命计算结果进行后处理,以得到吊挂结构的腐蚀疲劳损伤的分布云图和腐蚀疲劳寿命的分布云图;根据所述腐蚀疲劳损伤的分布云图和所述腐蚀疲劳寿命的分布云图,评估吊挂结构的腐蚀疲劳寿命。本申请的方案,通过仿真分析吊挂结构疲劳设计的薄弱环节,避免因缺少可参考的经验和数据而进行盲目试验引起的方向性错误以及不必要的调整和反复过程。
  • 吊挂结构腐蚀疲劳寿命预测方法相关设备
  • [发明专利]一种腐蚀疲劳耦合状态下吊杆疲劳寿命计算方法-CN202310483414.3在审
  • 王华;王龙林;张子墨;于孟生;王希瑞;杨雨厚;卓小丽 - 广西交科集团有限公司
  • 2023-04-28 - 2023-08-08 - G06F30/20
  • 本发明提供了一种腐蚀疲劳耦合状态下吊杆疲劳寿命计算方法,考虑到疲劳荷载应力幅值S、吊杆裂纹起始的临界锈蚀坑深度、失效断裂临界尺寸、环境腐蚀因素氯离子浓度、PH值、温度、锈坑深度以及失效断裂临界尺寸同腐蚀疲劳耦合状态下的疲劳循环次数之间的关系式,通过腐蚀实验修正关系式,并得到点蚀萌生到裂纹扩展阶段吊杆疲劳寿命,再通过Paris定律及增加腐蚀影响来得到吊杆裂纹扩展直至断裂期间寿命,最后结合两个所得的寿命即得到最终腐蚀疲劳耦合状态下吊杆疲劳寿命表达式通过该关系式可便于根据实桥所测环境腐蚀因素以及疲劳荷载循环应力值等参数快速、准确的计算服役期桥梁吊杆在腐蚀疲劳耦合状态下的疲劳寿命,及时更换寿命较低的吊杆。
  • 一种腐蚀疲劳耦合状态吊杆寿命计算方法
  • [发明专利]多轴载荷下机械零部件疲劳寿命监测传感器及设计方法-CN202010289000.3有效
  • 霍军周;张伟 - 大连理工大学
  • 2020-04-14 - 2021-06-08 - G01N3/32
  • 一种多轴载荷下机械零部件疲劳寿命监测传感器及设计方法,能够搭配疲劳寿命箔实现机械零部件的疲劳寿命状态,属于机械结构疲劳监测技术领域。通过布置在机械零部件表面的疲劳寿命监测传感器安装脚与固定支座承受零件表面的多轴应力,通过每个承载悬臂上的疲劳寿命箔实时承受结构表面单向应力,将机械零件表面循环加载历程实时转化为疲劳寿命箔的电阻累积变化量,并通过本发明提出的多轴疲劳寿命监测模型,根据监测到的每个承载悬臂上疲劳寿命箔的电阻累积变化量获得机械零部件被测位置的多轴疲劳寿命状态,利用无线节点传输至计算机监控平台,即使反馈给工作人员,准确地评估结构健康状态
  • 载荷机械零部件疲劳寿命监测传感器设计方法
  • [发明专利]一种全场风电机组的疲劳寿命监测方法及系统-CN202111472337.9在审
  • 魏浩;戴兴鹏;张书卿 - 天津发现技术有限公司
  • 2021-12-06 - 2021-12-31 - F03D17/00
  • 本申请实施例提供一种全场风电机组的疲劳寿命监测方法及系统,涉及发电设备技术领域。该全场风电机组的疲劳寿命监测方法包括:获取预设风电机组的机组数据、风参数数据以及相对应的载荷数据;根据所述预设风电机组的机组数据、风参数数据和相对应的载荷数据生成疲劳载荷数据集;将所述疲劳载荷数据集载入预设有限元模型,生成疲劳损伤数据集;根据待测风电机组的机组数据和风参数数据在所述疲劳损伤数据集中获取疲劳损伤有效值;根据所述疲劳损伤有效值生成所述待测风电机组的疲劳寿命结果。该全场风电机组的疲劳寿命监测方法可以实时监测风电机组的关键承力部件疲劳寿命,实现对全场机组疲劳寿命在线监测技术效果。
  • 一种全场机组疲劳寿命监测方法系统

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