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]一种预测疲劳裂纹扩展规律的方法-CN201410098971.4无效
  • 白鑫;谢里阳;佟安时;白恩军;任俊刚 - 东北大学
  • 2014-03-18 - 2014-06-18 - G01N3/00
  • 本发明公开一种预测疲劳裂纹扩展规律的方法,属于材料疲劳裂纹扩展速率预测技术领域,该方法根据一段时间对裂纹扩展情况的跟踪观测,推断裂纹扩展规律,实现疲劳裂纹扩展剩余寿命的预测,根据应力大小与载荷作用频度两条件是否已知,将该方法分为三种情况的预测方法,以初始裂纹的应力幅值下的(0,a0)为起点,绘制出不同应力幅值下的裂纹长度与载荷次数关系曲线,根据条件不同,找出对应的a-N曲线,则该曲线可描述裂纹扩展的规律;本发明根据此预测疲劳裂纹扩展规律方法编成软件,此方法应用广泛,灵活性大,可满足使用者要求计算精度的疲劳裂纹扩展规律的预测,利于现代化工程的需求。
  • 一种预测疲劳裂纹扩展规律方法
  • [发明专利]一种热疲劳裂纹模拟试块的制备方法-CN202110322287.X在审
  • 张红军;安国栋;李佼佼;高磊;孟永乐;吕一楠 - 西安热工研究院有限公司
  • 2021-03-25 - 2021-06-04 - G01N29/30
  • 本发明公开的一种热疲劳裂纹模拟试块制备方法,属于无损检测试块制备技术领域。首先在试块的中部加工贯通的管孔,在试块一面的管孔周围加工若干裂纹诱导尖;然后通过反复快速加热至高温后急速冷却,使试块上产生热疲劳裂纹;最后对管孔进行扩孔,去除裂纹诱导尖,对试块的检测面进行打磨,直至粗糙度与被检工件一致,完成热疲劳裂纹模拟试块的制备。采用本方法制备得到的热疲劳裂纹模拟试块,可用于验证和评价检测系统和检测工艺,提高检测系统对热疲劳裂纹或其它具有热疲劳裂纹特征缺陷的识别、定位和定量能力,发现高温蒸汽母管危害性缺陷,确保电站机组的安全运行
  • 一种疲劳裂纹模拟制备方法
  • [发明专利]一种基于红外热像技术的疲劳裂纹扩展速率测量方法-CN201810921058.8有效
  • 王晓钢;姜潮;冉红瑞 - 湖南大学
  • 2018-08-14 - 2020-05-08 - G01N3/38
  • 一种基于红外热像技术的疲劳裂纹扩展速率测量方法包括如下步骤:对满足所需的几何尺寸及表面粗糙度的试样喷涂黑色哑光漆,以提高试样表面的发射率;安装试样,架设红外热像仪,确定观测区域,对红外图像空间分辨率进行标定;设置疲劳加载参数与红外热像仪采样参数,开始疲劳试验,实时记录疲劳裂纹尖端区域的温度场演化过程;利用二维热传导模型由温度场计算获取相应的热源场,并在热源场中自动识别疲劳裂纹尖端位置;根据疲劳裂纹尖端位置的变化,即可确定裂纹扩展路径,获取各个时刻下的疲劳裂纹长度,进而可计算得到疲劳裂纹扩展速率。
  • 一种基于红外技术疲劳裂纹扩展速率测量方法
  • [发明专利]一种预测高强钢疲劳裂纹扩展性能的方法-CN201910030260.6有效
  • 张鹏;李鹤飞;段启强;张哲峰 - 中国科学院金属研究所
  • 2019-01-14 - 2021-03-26 - G01N3/08
  • 本发明公开了一种预测高强钢疲劳裂纹扩展性能的方法,属于金属材料疲劳裂纹扩展技术领域。:通过拉伸实验测得高强钢的抗拉强度σb,经平面应变断裂韧性实验得到材料的断裂韧性KIC,将上述的两组数据带入高强钢的疲劳裂纹扩展公式,即可得到该材料的疲劳裂纹扩展性能。通过本发明可以简单的利用材料的静态力学性能来预测疲劳裂纹扩展性能,不但解决了疲劳裂纹扩展Paris公式中参数物理意义不明确的缺陷,并且节约了疲劳实验的时间和费用。同时此方法提供了一种工程构件选材的参考标准,为如何优化材料的疲劳裂纹扩展性能开辟新的思路。
  • 一种预测高强疲劳裂纹扩展性能方法
  • [发明专利]桅杆结构拉耳节点子结构风致累积疲劳损伤自诊断系统-CN201010141344.6无效
  • 瞿伟廉;鲁丽君;王文利;查小鹏 - 武汉理工大学
  • 2010-03-31 - 2010-09-08 - G01M19/00
  • 本发明公开了一种桅杆结构拉耳节点子结构风致累积疲劳损伤自诊断系统,该系统包括位移测量仪、拉索索力确定模块、焊接残余应力确定模块、拉耳子结构风致应力场确定模块、疲劳裂纹萌生程度实时分析模块以及人机交互界面,能在桅杆结构拉耳节点子结构完好时,及时地告知用户桅杆结构拉耳节点子结构危险点位置的累积疲劳的程度及离累积疲劳裂纹萌生还有多远,对累积疲劳裂纹作出预警。另外,本系统还包括声发射传感器、应变传感器、疲劳裂纹扩展确定模块以及极限裂纹长度和断裂分析模块,能在桅杆结构拉耳节点子结构累积疲劳裂纹已出现时,及时告知累积疲劳裂纹扩展的程度及离断裂还有多远,进而及时修复
  • 桅杆结构节点风致累积疲劳损伤诊断系统
  • [发明专利]钢箱梁疲劳裂纹扩展速率测试方法-CN201510777461.4在审
  • 刘冬;薛欢;余立;陈士华;宋育来;吴立新;杜丽影;彭文杰 - 武汉钢铁(集团)公司
  • 2015-11-13 - 2016-02-24 - G01N3/08
  • 本发明公开了一种钢箱梁疲劳裂纹扩展速率测试方法,相对目前的材料试验得到的疲劳裂纹扩展速率Paris公式,由本发明结构实体试验得到的疲劳裂纹扩展速率更加真实可靠,其Paris公式在预测结构服役阶段的剩余寿命时更具指导性;本发明在裂纹长度测量时不同于常规的停机用游标卡尺测量的方法,在钢箱梁试样机械缺口前端加装COD夹规,通过静载试验标定COD夹规与游标卡尺测量裂纹长度a的线性关系,将该关系应用于疲劳裂纹扩展速率动态试验,直接通过COD夹规读数测量实时的裂纹长度a,避免了动态疲劳试验中停导致的裂纹尖端塑性钝化,影响疲劳试验结果准确性;同时也节省了中停试验测量裂纹长度的时间,提高了试验效率。
  • 钢箱梁疲劳裂纹扩展速率测试方法
  • [发明专利]一种利用并联电阻预制疲劳裂纹的装置及其方法-CN202010132195.0在审
  • 余倩倩;陈振宇;顾祥林 - 同济大学
  • 2020-02-29 - 2020-06-12 - G01N3/12
  • 本发明涉及一种利用并联电阻预制疲劳裂纹的装置及其方法,该装置包括计算机、疲劳试验机、并联电阻组件及直流电源,所述直流电源及疲劳试验机均通过信号传输线连接所述计算机,所述并联电阻组件的电压能够实时传递至计算机;所述并联电阻组件由多个并联设置的电阻片组成,所述电阻片按间隔平行粘贴在所述试件的人工预制裂纹或预期萌生裂纹的扩展路径上,且所述电阻片垂直于人工预制裂纹裂纹预期萌生扩展方向,所述电阻片距离人工预制裂纹尖端或裂纹预期萌生位置的长度等于期望预制疲劳裂纹的长度与现有技术相比,该装置省时高效,自动预制指定长度的疲劳裂纹,对实验环境的要求并不严苛,且对于大多数疲劳试验的钢构件尺寸均适用。
  • 一种利用并联电阻预制疲劳裂纹装置及其方法
  • [发明专利]一种考虑磨损影响下的微动疲劳裂纹扩展寿命预测方法-CN201710975283.5有效
  • 刘金祥;左正兴;刘鑫 - 北京理工大学
  • 2017-10-16 - 2019-11-19 - G01N3/32
  • 本发明公开的一种考虑磨损影响下的微动疲劳裂纹扩展寿命预测方法,属于材料科学与工程应用技术领域。本发明包括如下步骤:步骤一,建立接触结构在微动载荷下的有限元模型;步骤二,更新受磨损影响的在微动载荷下的有限元模型;步骤三,确定裂纹扩展速率dl/dN和裂纹扩展角度θ,并更新裂纹扩展后的受磨损影响的在微动载荷下的有限元模型;步骤四,完成考虑磨损影响下的微动疲劳裂纹扩展寿命预测;还包括步骤五:根据步骤四得到的考虑磨损影响下的微动疲劳裂纹扩展寿命预测结果,得到考虑磨损影响下的微动疲劳裂纹扩展规律,解决微动疲劳裂纹扩展领域实际工程问题本发明能够实现考虑磨损影响下的微动疲劳裂纹扩展寿命预测,具有精度高的优点。
  • 一种考虑磨损影响微动疲劳裂纹扩展寿命预测方法
  • [实用新型]一种利用并联电阻预制疲劳裂纹的装置-CN202020233039.9有效
  • 余倩倩;陈振宇;顾祥林 - 同济大学
  • 2020-02-29 - 2021-01-08 - G01N3/12
  • 本实用新型涉及一种利用并联电阻预制疲劳裂纹的装置,该装置包括计算机、疲劳试验机、并联电阻组件及直流电源,所述直流电源及疲劳试验机均通过信号传输线连接所述计算机,所述并联电阻组件的电压能够实时传递至计算机;所述并联电阻组件由多个并联设置的电阻片组成,所述电阻片按间隔平行粘贴在所述试件的人工预制裂纹或预期萌生裂纹的扩展路径上,且所述电阻片垂直于人工预制裂纹裂纹预期萌生扩展方向,所述电阻片距离人工预制裂纹尖端或裂纹预期萌生位置的长度等于期望预制疲劳裂纹的长度与现有技术相比,该装置省时高效,自动预制指定长度的疲劳裂纹,对实验环境的要求并不严苛,且对于大多数疲劳试验的钢构件尺寸均适用。
  • 一种利用并联电阻预制疲劳裂纹装置

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