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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果3647583个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种多变性能参数的测试方法-CN202110788236.6有效
  • 张坤;谈建平;温建锋;王国珍;涂善东 - 华东理工大学
  • 2021-07-13 - 2022-05-06 - G01N3/18
  • 本发明公开了一种多变性能参数的测试方法,包括以下步骤:(1)首先对待测试材料进行多次试验,获取结果后计算得到每次试验中待测试材料的损伤因子λ,然后取所有损伤因子λ的平均值;(2)根据平均值和公式α=exp(1.1‑0.83×λ)计算待测试材料的多变性能参数α,其中exp为以欧拉数e为底的指数函数。本发明的多变性能参数的测试方法提高了多变性能参数测试的效率,并降低了多变性能参数测试的成本,利用了试验的测试结果内在(自然)地包含了损伤机制信息这一性质,进而实现了依据客观的试验结果预测材料的多断裂参数的目的
  • 一种多轴蠕变性能参数测试方法
  • [发明专利]一种岩石压缩全过程损伤模型的构建方法-CN201910877486.X有效
  • 王军保;张强;张玉伟;宋战平;刘新荣;裴子铭;肖珂辉 - 西安建筑科技大学
  • 2019-09-17 - 2021-10-22 - G01N3/08
  • 本发明公开了一种岩石压缩全过程损伤模型的构建方法。本发明对岩石试件开展压缩试验和不同轴向应力作用下的压缩试验,获得岩石平均抗压强度和曲线;确定岩石长期强度和破坏时间;确定岩石变过程中变形模量随时间变化的函数表达式,并以变形模量表征受损岩石材料的弹性模量,确定岩石损伤变量的表达式;确定岩石压缩全过程损伤模型的函数表达式;根据岩石压缩试验结果,确定模型参数。该方法所建模型以一个统一的函数表达式即可同时描述岩石加载过程产生的瞬时应变和全过程的三个阶段,从而克服了现有模型需要将岩石变过程中产生的总应变人为划分为四部分的缺点。
  • 一种岩石压缩全过程损伤模型构建方法
  • [发明专利]岩石全过程改进Maxwell模型及构建方法-CN202111329328.4在审
  • 王军保;王晓鹏;张玉伟;宋战平;冯世进;王彤;姜恒坤 - 西安建筑科技大学
  • 2021-11-10 - 2022-02-18 - G06F30/20
  • 本发明公开了岩石全过程改进Maxwell模型及构建方法,属于岩石工程技术领域,通过对岩石试件开展压缩试验,获得岩石曲线;根据岩石曲线,绘制岩石变速率随时间的变化规律曲线;推测岩石全过程中其粘滞系数随时间的变化规律,并确定其函数表达式;以此代替常规模型本构方程中的粘滞系数,建立改进Maxwell模型的本构方程;并对其进行积分,获得方程;最后根据岩石压缩试验结果,确定模型参数。该方法所建模型不仅能以一个统一的函数表达式描述岩石压缩全过程的三个阶段,还能反映岩石力学性质在不同阶段的变化规律,并能很方便的在数值分析软件中进行程序化,便于其工程应用。
  • 岩石单轴蠕变全过程改进maxwell模型构建方法
  • [发明专利]一种材料多失效应变预测方法-CN201710169462.X有效
  • 张玉财;蒋文春;王传龙;涂善东;王宁 - 中国石油大学(华东)
  • 2017-03-21 - 2018-08-28 - G06F17/50
  • 一种材料多失效应变预测方法,属于应变预测技术领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤(1),获得材料变速率和应变速率之间的关系;步骤(2),由幂律控制孔洞长大理论,获得及多应力状态参数;步骤(3),表示及多应力作用下的失效应变,并获得多延性因子;步骤(4),获得不同应力状态下的多失效应变拟合参数,从而得到多延性因子预测方程;步骤(5),利用有限元软件预测材料在多应力状态下的失效应变及其寿命。本材料多失效应变预测方法能够通过材料在多应力状态下的失效应变计算方法,更准确地预测材料在高温状态下的多的失效应变。
  • 一种材料多轴蠕变失效应变预测方法
  • [发明专利]一种脆性材料在高温状态下失效概率的预测方法-CN201710699545.X有效
  • 张玉财;蒋文春;赵慧琴;涂善东;解学方 - 中国石油大学(华东)
  • 2017-08-16 - 2018-05-04 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种脆性材料在高温状态下失效概率的预测方法,其在现有技术的基础上,结合脆性材料内部缺陷随机分布的自然属性,假定单失效应变服从威布尔分布,利用试验获得失效应变的概率密度分布曲线,通过与多失效应变的转化关系,得到多失效应变的概率密度函数,进而积分得到失效概率计算模型;在此基础上,结合‑损伤本构方程,利用Fortran语言编写子程序并嵌入到有限元软件中,进而得到脆性材料在高温状态下的失效概率的预测结果本发明解决了现有技术不能进行脆性材料在高温状态下的可靠性预测的技术问题,所获得的预测结果,真实、准确、合理和可靠。
  • 一种脆性材料高温状态失效概率预测方法
  • [发明专利]一种岩石压缩加速变起始时间的预测方法-CN202111327972.8在审
  • 王军保;王晓鹏;张玉伟;宋战平;冯世进;王彤;姜恒坤 - 西安建筑科技大学
  • 2021-11-10 - 2022-02-18 - G01N3/08
  • 本发明公开了一种岩石压缩加速变起始时间的预测方法,本发明根据岩石压缩试验结果,确定改进Maxwell模型的参数;将粘滞系数随时间的变化规律曲线与对应轴向应力下的岩石曲线绘制在双纵轴坐标系中,确定衰减结束点A,过A点作垂直线,垂直线与粘滞系数随时间的变化规律曲线相交于B点;过B点作水平线,水平线与粘滞系数随时间的变化规律曲线相交于C点,C点对应的时间即为岩石加速变起始时间。本方法通过改进Maxwell模型能够准确预测岩石压缩加速变起始时间,实现了对岩石加速变起始时间的准确预测,能够在岩石加速时提前预警,大大降低了了围岩坍塌对人民生命财产危害的发生。
  • 一种岩石压缩加速起始时间预测方法
  • [发明专利]一种载荷历程下的损伤计算方法-CN201811032225.X有效
  • 宋迎东;叶文明;胡绪腾 - 南京航空航天大学
  • 2018-09-05 - 2020-04-24 - G01N3/18
  • 本发明公开了一种载荷历程下的损伤计算方法及模型,该方法的步骤为:根据试验获得材料不同温度和应力下的应变‑时间曲线、最小变速率断裂应变,通过试验拟合得到材料的变本构参数;根据两件简单的两级载荷试验数据拟合得到参数A,B;通过材料多级载荷试验,记录每一级载荷产生的变形增量;计算材料多级载荷试验前n‑1级产生的损伤;根据载荷损伤计算模型若知道第n级载荷作用的时间,可预测第n级载荷作用下材料产生的变形量,若第n级载荷加载直至断裂,则可预测该级载荷作用的时间。是一种考虑加载历程的更为精确的载荷损伤计算方法。
  • 一种载荷历程损伤计算方法
  • [发明专利]采用固支C型环小试样测量材料力学性能的方法-CN201910373066.8有效
  • 周帼彦;余海洋;涂善东;谈建平;韩笑 - 华东理工大学
  • 2019-05-06 - 2021-10-22 - G01N3/08
  • 一种采用固支C型环小试样测量材料力学性能的方法,属测量领域。其包括设计制造固支C型环小试样及夹具;建立固支C型环小试样小变形阶段与之间的转换关系式;建立有限元模型,根据参考应力法得到转换公式系数;进行固支C型环小试样多组温度相同但载荷不同的试验;导出试验获得的多组加载点—时间曲线;对加载点—时间曲线进行微分处理,得到在不同载荷条件下的稳态位移速率;将其置于双对数坐标中进行线性拟合,即可得到固支C型环反演得到的参数。该方法试样受力简单、试验设备简易、能够获得断裂数据,与之间的转换公式与材料无关,试样变形量大,测量精度高。可广泛用于材料力学性能的测量领域。
  • 采用型环小试样测量材料力学性能方法
  • [发明专利]一种联低温低围压三-CN201510066889.8在审
  • 张锋;彩雷洲;马宏岩;王彩霞;林波;臧宏阳 - 哈尔滨工业大学
  • 2015-02-09 - 2015-05-20 - G01N3/12
  • 一种联低温低围压三仪,涉及土木工程材料试验仪器领域。该仪解决目前尚且不完善的在小应力和小围压下冻土试验问题。数据自动采集系统和自动温度控制系统,主机的反力架下部固定有气缸,气缸传力杆下部固定有轴向荷载传感器,反力架和气缸之间固定有位移传感器,压力室内部设置有与自动温度控制系统相连的双螺旋铜管,压力室的顶盖上设置有温度传感器,压力室的压和围压由气压伺服系统的压调节器和围压调节器控制本发明可用于低温低围压下的冻土或三试验和常温低围压下的或三试验。
  • 一种低温低围压三轴蠕变仪

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top