System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种疲劳性能的表示方法、系统、设备及存储介质技术方案_技高网

一种疲劳性能的表示方法、系统、设备及存储介质技术方案

技术编号:40421953 阅读:7 留言:0更新日期:2024-02-20 22:41
本申请公开了一种疲劳性能的表示方法、系统、设备及存储介质,该方法包括:获取材料在高周疲劳下对应的第一试验数据,以及在低周疲劳下对应的第二试验数据;对第一试验数据和第二试验数据进行分析,得到材料的能量参量,以及能量参量对应的疲劳寿命;能量参量用于表征在疲劳加载过程中施加于材料的能量;对能量参量和疲劳寿命进行处理,得到材料的疲劳性能表达式;疲劳性能表达式用于表征材料在高周疲劳和低周疲劳下的能量参量所对应的疲劳寿命。如此,即可通过能量参量这一通用的物理量来表征材料在高周疲劳和低周疲劳对应的疲劳寿命,而无需考虑应变参量和应力参量,因此可以简化针对疲劳性能的参量表示。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及材料测试,尤其涉及一种疲劳性能的表示方法、系统、设备及存储介质


技术介绍

1、在材料领域中,疲劳一般是指材料在反复加载下产生裂纹、破坏和失效的过程。材料的疲劳性能与其使用寿命密切相关,因此,材料的疲劳测试对材料的可靠性有着重要作用。

2、在实际应用中,材料的疲劳情况可以按照疲劳寿命被分为两类:疲劳寿命大于105周的是高周疲劳,由于一般采用应力控制的方式进行高周疲劳试验,因此可以采用应力参量来表征其疲劳寿命;疲劳寿命小于105周的则是低周疲劳,由于一般采用应变控制的方式进行低周疲劳试验,因此可以采用应变参量来表征其疲劳寿命。可见,高周疲劳和低周疲劳对应的疲劳寿命需要采用不同的参量来表征,存在表示复杂的问题。


技术实现思路

1、本申请实施例提供了一种疲劳性能的表示方法,以采用统一的参量来表征高周疲劳和低周疲劳对应的疲劳寿命,从而简化针对疲劳性能的参量表示。

2、第一方面,本申请实施例提供了一种疲劳性能的表示方法,包括:

3、获取材料在高周疲劳下对应的第一试验数据,以及在低周疲劳下对应的第二试验数据;

4、对所述第一试验数据和所述第二试验数据进行分析,得到所述材料的能量参量,以及所述能量参量对应的疲劳寿命;所述能量参量用于表征在疲劳加载过程中施加于所述材料的能量;

5、对所述能量参量和所述疲劳寿命进行处理,得到所述材料的疲劳性能表达式;所述疲劳性能表达式用于表征所述材料在高周疲劳和低周疲劳下的能量参量所对应的疲劳寿命

6、可选地,所述对所述第一试验数据和所述第二试验数据进行分析,得到所述材料的能量参量,以及所述能量参量对应的疲劳寿命,包括:

7、基于所述第二试验数据确定所述材料的循环应力应变曲线,并确定用于表示所述材料在低周疲劳下的循环参数;

8、基于所述循环参数,以及所述能量参量对应的参量计算公式对所述第一试验数据和所述第二试验数据进行处理,得到参量组;一个参量组包括一个试验数据的能量参量和对应的疲劳寿命。

9、可选地,所述确定用于表示所述材料在低周疲劳下的循环参数,包括:

10、获取预先设定的应力应变公式;

11、将所述循环应力应变曲线代入所述应力应变公式进行求解,得到所述循环参数。

12、可选地,所述对所述能量参量和所述疲劳寿命进行处理,得到所述材料的疲劳性能表达式,包括:

13、对所述参量组进行非线性曲线拟合,得到所述疲劳性能表达式。

14、可选地,所述对所述参量组进行非线性曲线拟合,得到所述疲劳性能表达式,包括:

15、确定三参数幂函数能量模型;三参数幂函数能量模型中的参量包括疲劳寿命和初始能量参量;所述初始能量参量与所述能量参量对应;

16、基于所述三参数幂函数能量模型对所述参量组进行非线性曲线拟合,得到所述疲劳性能表达式。

17、第二方面,本申请实施例提供了一种疲劳性能的表示方法装置,包括:

18、第一获取模块,用于获取材料在高周疲劳下对应的第一试验数据,以及在低周疲劳下对应的第二试验数据;

19、分析模块,用于对所述第一试验数据和所述第二试验数据进行分析,得到所述材料的能量参量,以及所述能量参量对应的疲劳寿命;所述能量参量用于表征在疲劳加载过程中施加于所述材料的能量;

20、处理模块,用于对所述能量参量和所述疲劳寿命进行处理,得到所述材料的疲劳性能表达式;所述疲劳性能表达式用于表征所述材料在高周疲劳和低周疲劳下的能量参量所对应的疲劳寿命。

21、可选地,所述分析模块,包括:

22、第一确定模块,用于基于所述第二试验数据确定所述材料的循环应力应变曲线,并确定用于表示所述材料在低周疲劳下的循环参数;

23、第二获取模块,用于基于所述循环参数,以及所述能量参量对应的参量计算公式对所述第一试验数据和所述第二试验数据进行处理,得到参量组;一个参量组包括一个试验数据的能量参量和对应的疲劳寿命。

24、可选地,所述确定模块,包括:

25、第三获取模块,用于获取预先设定的应力应变公式;

26、求解模块,用于将所述循环应力应变曲线代入所述应力应变公式进行求解,得到所述循环参数。

27、第三方面,本申请实施例提供了一种疲劳性能的表示设备,所述设备包括:处理器、存储器、系统总线;

28、所述处理器以及所述存储器通过所述系统总线相连;

29、所述存储器用于存储一个或多个程序,所述一个或多个程序包括指令,所述指令当被所述处理器执行时使所述处理器执行上述疲劳性能的表示方法的任一实现方法。

30、第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令在分布式仿真设备上运行时,使得所述疲劳性能的表示设备执行上述疲劳性能的表示方法的任一实现方法。

31、从以上技术方案可以看出,本申请实施例具有以下优点:

32、本申请实施例中,获取材料在高周疲劳下对应的第一试验数据,以及在低周疲劳下对应的第二试验数据之后,可以对第一试验数据和第二试验数据进行分析,得到材料的能量参量,以及能量参量对应的疲劳寿命;该能量参量用于表征在疲劳加载过程中施加于材料的能量。接着,对能量参量和疲劳寿命进行处理,即可得到材料的疲劳性能表达式;该疲劳性能表达式用于表征材料在高周疲劳和低周疲劳下的能量参量所对应的疲劳寿命。如此,分别通过材料在高周疲劳和低周疲劳下的实验数据,确定材料的疲劳寿命,以及在疲劳加载过程中施加于材料的能量,也就是材料的能量参量,并进一步将能量参量和疲劳寿命进行关联,即可通过能量参量这一通用的物理量来表征材料在高周疲劳和低周疲劳对应的疲劳寿命,而无需考虑应变参量和应力参量,因此可以简化针对疲劳性能的参量表示。

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【技术保护点】

1.一种疲劳性能的表示方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的疲劳性能的表示方法,其特征在于,所述对所述第一试验数据和所述第二试验数据进行分析,得到所述材料的能量参量,以及所述能量参量对应的疲劳寿命,包括:

3.根据权利要求2所述的疲劳性能的表示方法,其特征在于,所述确定用于表示所述材料在低周疲劳下的循环参数,包括:

4.根据权利要求2所述的疲劳性能的表示方法,其特征在于,所述对所述能量参量和所述疲劳寿命进行处理,得到所述材料的疲劳性能表达式,包括:

5.根据权利要求4所述的疲劳性能的表示方法,其特征在于,所述对所述参量组进行非线性曲线拟合,得到所述疲劳性能表达式,包括:

6.一种疲劳性能的表示装置,其特征在于,包括:

7.根据权利要求6所述的疲劳性能的表示装置,其特征在于,所述分析模块,包括:

8.根据权利要求7所述的疲劳性能的表示装置,其特征在于,所述确定模块,包括:

9.一种疲劳性能的表示设备,其特征在于,所述设备包括:处理器、存储器、系统总线;

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令在分布式仿真设备上运行时,使得所述疲劳性能的表示设备执行权利要求1至5任一项所述的疲劳性能的表示方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种疲劳性能的表示方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的疲劳性能的表示方法,其特征在于,所述对所述第一试验数据和所述第二试验数据进行分析,得到所述材料的能量参量,以及所述能量参量对应的疲劳寿命,包括:

3.根据权利要求2所述的疲劳性能的表示方法,其特征在于,所述确定用于表示所述材料在低周疲劳下的循环参数,包括:

4.根据权利要求2所述的疲劳性能的表示方法,其特征在于,所述对所述能量参量和所述疲劳寿命进行处理,得到所述材料的疲劳性能表达式,包括:

5.根据权利要求4所述的疲劳性能的表示方法,其特征在于,所述对所述参量组进...

【专利技术属性】
技术研发人员:苏彬王泓张仕朝李旭东乙晓伟冉刚
申请(专利权)人:中国航发北京航空材料研究院
类型:发明
国别省市:

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