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纤维缠绕复合材料管道中的超声波传播特性研究
1
作者
束沛
杨乐辉
+3 位作者
赵金玲
赵建平
常乐
程经纬
《压力容器》
北大核心
2025年第3期79-86,共8页
纤维缠绕复合材料管道(filament wound composite pipes,FWCP)中的纤维起伏会改变结构力学性能,从而影响超声导波传播特性,制约超声导波无损检测技术应用。针对上述问题,提出基于纤维起伏区域的细观模型及其等效刚度计算方法,将有限元...
纤维缠绕复合材料管道(filament wound composite pipes,FWCP)中的纤维起伏会改变结构力学性能,从而影响超声导波传播特性,制约超声导波无损检测技术应用。针对上述问题,提出基于纤维起伏区域的细观模型及其等效刚度计算方法,将有限元特征频率法与Floquet周期性边界条件结合,构建FWCP的导波有限元模型,分析纤维起伏对导波传播特性的影响规律。结果表明,纤维起伏会使FWCP刚度整体变小,从而导致超声导波的相速度变小,但导波的模态属性未发生改变。缠绕角度对导波结构影响较小,也未引起导波的模态属性改变。本研究可为FWCP中超声波无损检测提供理论支撑。
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关键词
复合管道
纤维缠绕复合材料
纤维起伏
无损检测
超声导波
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职称材料
基于K均值算法-TOF聚类分析的复合材料板冲击损伤层析研究
被引量:
1
2
作者
林君
杨乐辉
+4 位作者
赵金玲
李念
裘进浩
赵建平
常乐
《压力容器》
北大核心
2024年第5期12-20,共9页
碳纤维增强型复合材料(CFRP)中的冲击损伤是威胁压力容器结构安全的重要隐患,有必要对CFRP中的冲击损伤进行层析研究,促成CFRP复合材料损伤定量化分析。提出基于K均值算法对超声C扫的飞行时间(TOF)图像进行聚类分析,并结合TOF值确定不...
碳纤维增强型复合材料(CFRP)中的冲击损伤是威胁压力容器结构安全的重要隐患,有必要对CFRP中的冲击损伤进行层析研究,促成CFRP复合材料损伤定量化分析。提出基于K均值算法对超声C扫的飞行时间(TOF)图像进行聚类分析,并结合TOF值确定不同簇所在层,对CFRP冲击损伤进行逐层定量化分析。同时,分析了冲击损伤的TOF图像,验证了基于K均值算法-TOF聚类分析的冲击损伤层析方法,并进一步通过水浸超声C扫试验获得多组试验数据,指出K均值聚类中簇的总数K为铺层总数的1.25倍即可满足损伤逐层分析,实现了不同铺层总数CFRP层合板冲击损伤的层析研究。TOF聚类分析方法可以直接对CFRP层合板各铺层的冲击损伤进行定量化,具有一定的工程意义。
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关键词
碳纤维增强型复合材料(CFRP)
冲击损伤
K均值算法
TOF聚类分析
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职称材料
长时服役对20g钢的蠕变疲劳性能影响研究
3
作者
柴星仔
梁斌
+3 位作者
陈岗
张天宇
王小威
姜勇
《南京工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2024年第5期548-558,共11页
通过低周疲劳(LCF)和蠕变疲劳(CFI)试验,采用不同寿命预测模型,研究495℃下供货态以及服役30年2种状态下焦炭塔用20g钢的蠕变疲劳特性。LCF试验的应变幅值为±0.3%、±0.4%、±0.6%、±0.8%和±1.0%,CFI试验的保载...
通过低周疲劳(LCF)和蠕变疲劳(CFI)试验,采用不同寿命预测模型,研究495℃下供货态以及服役30年2种状态下焦炭塔用20g钢的蠕变疲劳特性。LCF试验的应变幅值为±0.3%、±0.4%、±0.6%、±0.8%和±1.0%,CFI试验的保载时间最长可达30 min,保载形式包括拉伸、压缩以及拉压同时保载。结果表明:在低周疲劳试验条件下,相较于服役材料,供货态20g钢表现出更为明显的循环软化特性和应变幅值敏感性;长时服役并没有改变20g钢在蠕变疲劳载荷下的寿命变化规律,保载的引入均造成了2种材料循环寿命的减损,其中拉伸保载损伤最大,拉压保载次之,压缩保载影响最小,在拉伸保载30 min时,寿命减损程度最高可达73%,且相同保载条件下,供货态20g钢寿命减损程度更大。材料寿命预测分析结果表明:服役20g钢的预测寿命分散带高于供货态材料,延性耗竭法相较于时间分数法和修正应变能密度耗散法预测精度更高。
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关键词
20G钢
服役
低周疲劳
蠕变疲劳
疲劳寿命
寿命预测
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职称材料
基于不同评估规范的过热器联箱蠕变-疲劳损伤分析
4
作者
张浩
夏咸喜
+3 位作者
张天宇
田根起
王小威
巩建鸣
《动力工程学报》
北大核心
2025年第2期205-213,共9页
超临界机组过热器出口联箱长期在高温、高压的恶劣工况下工作,高温环境下频繁启停及长时间稳态运行导致联箱承受典型的蠕变-疲劳损伤。为确保超临界机组的长周期稳定运行,应选取合适的损伤评估方法对机组损伤状态进行评价。以某发电厂...
超临界机组过热器出口联箱长期在高温、高压的恶劣工况下工作,高温环境下频繁启停及长时间稳态运行导致联箱承受典型的蠕变-疲劳损伤。为确保超临界机组的长周期稳定运行,应选取合适的损伤评估方法对机组损伤状态进行评价。以某发电厂超临界机组过热器联箱为分析对象,基于有限元软件Abaqus获取机组运行期间联箱应力的分布情况,分别采用ASME-Ⅲ标准、RCC-MRx标准、R5规程进行损伤评价。结果表明:ASME-Ⅲ标准评估的许用时间与检修年限相当;RCC-MRx标准评价结果偏大,过于保守;R5规范评价结果非保守,明显小于前两者;因此,对于此类设备可优先选用ASME-Ⅲ规范作为损伤评估准则,在ASME-Ⅲ标准评估结果趋于保守时,可采用R5规范作为替代方案。
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关键词
过热器
评估规范
蠕变-疲劳
损伤
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职称材料
题名
纤维缠绕复合材料管道中的超声波传播特性研究
1
作者
束沛
杨乐辉
赵金玲
赵建平
常乐
程经纬
机构
南京工业大学
机械与动力工程学院
南京工业大学高端装备可靠性制造研究院
合肥通用机械
研究院
有限公司
出处
《压力容器》
北大核心
2025年第3期79-86,共8页
基金
国家重点攻关项目(2023ZY01001)。
文摘
纤维缠绕复合材料管道(filament wound composite pipes,FWCP)中的纤维起伏会改变结构力学性能,从而影响超声导波传播特性,制约超声导波无损检测技术应用。针对上述问题,提出基于纤维起伏区域的细观模型及其等效刚度计算方法,将有限元特征频率法与Floquet周期性边界条件结合,构建FWCP的导波有限元模型,分析纤维起伏对导波传播特性的影响规律。结果表明,纤维起伏会使FWCP刚度整体变小,从而导致超声导波的相速度变小,但导波的模态属性未发生改变。缠绕角度对导波结构影响较小,也未引起导波的模态属性改变。本研究可为FWCP中超声波无损检测提供理论支撑。
关键词
复合管道
纤维缠绕复合材料
纤维起伏
无损检测
超声导波
Keywords
composite pipe
filament wound composites
fiber waviness
non⁃destructive testing
ultrasonic guided waves
分类号
TH145 [一般工业技术—材料科学与工程]
TB333.23 [一般工业技术—材料科学与工程]
TG115.285 [金属学及工艺—物理冶金]
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职称材料
题名
基于K均值算法-TOF聚类分析的复合材料板冲击损伤层析研究
被引量:
1
2
作者
林君
杨乐辉
赵金玲
李念
裘进浩
赵建平
常乐
机构
南京工业大学
机械与动力工程学院
南京工业大学高端装备可靠性制造研究院
南京
航空航天
大学
航空航天结构力学及控制全国重点实验室
出处
《压力容器》
北大核心
2024年第5期12-20,共9页
基金
国家重点研发计划项目(2022YFC3004503)
国家重点攻关项目(2023ZY01001)
江苏省研究生科研与实践创新计划项目(SJCX23_0474)。
文摘
碳纤维增强型复合材料(CFRP)中的冲击损伤是威胁压力容器结构安全的重要隐患,有必要对CFRP中的冲击损伤进行层析研究,促成CFRP复合材料损伤定量化分析。提出基于K均值算法对超声C扫的飞行时间(TOF)图像进行聚类分析,并结合TOF值确定不同簇所在层,对CFRP冲击损伤进行逐层定量化分析。同时,分析了冲击损伤的TOF图像,验证了基于K均值算法-TOF聚类分析的冲击损伤层析方法,并进一步通过水浸超声C扫试验获得多组试验数据,指出K均值聚类中簇的总数K为铺层总数的1.25倍即可满足损伤逐层分析,实现了不同铺层总数CFRP层合板冲击损伤的层析研究。TOF聚类分析方法可以直接对CFRP层合板各铺层的冲击损伤进行定量化,具有一定的工程意义。
关键词
碳纤维增强型复合材料(CFRP)
冲击损伤
K均值算法
TOF聚类分析
Keywords
carbon fibre reinforced polymer(CFRP)
impact damage
K-means algorithm
cluster analysis of TOF
分类号
TH49 [机械工程—机械制造及自动化]
TB33 [一般工业技术—材料科学与工程]
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
长时服役对20g钢的蠕变疲劳性能影响研究
3
作者
柴星仔
梁斌
陈岗
张天宇
王小威
姜勇
机构
南京工业大学
机械与动力工程学院
南京工业大学高端装备可靠性制造研究院
南京
市锅炉压力容器检验
研究院
中国石化集团金陵石油化工有限责任公司
出处
《南京工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2024年第5期548-558,共11页
基金
国家自然科学基金(51905261)
国家自然科学基金联合基金重点支持项目(U21B2077)。
文摘
通过低周疲劳(LCF)和蠕变疲劳(CFI)试验,采用不同寿命预测模型,研究495℃下供货态以及服役30年2种状态下焦炭塔用20g钢的蠕变疲劳特性。LCF试验的应变幅值为±0.3%、±0.4%、±0.6%、±0.8%和±1.0%,CFI试验的保载时间最长可达30 min,保载形式包括拉伸、压缩以及拉压同时保载。结果表明:在低周疲劳试验条件下,相较于服役材料,供货态20g钢表现出更为明显的循环软化特性和应变幅值敏感性;长时服役并没有改变20g钢在蠕变疲劳载荷下的寿命变化规律,保载的引入均造成了2种材料循环寿命的减损,其中拉伸保载损伤最大,拉压保载次之,压缩保载影响最小,在拉伸保载30 min时,寿命减损程度最高可达73%,且相同保载条件下,供货态20g钢寿命减损程度更大。材料寿命预测分析结果表明:服役20g钢的预测寿命分散带高于供货态材料,延性耗竭法相较于时间分数法和修正应变能密度耗散法预测精度更高。
关键词
20G钢
服役
低周疲劳
蠕变疲劳
疲劳寿命
寿命预测
Keywords
20g steel
service⁃exposed
low⁃cycle fatigue
creep fatigue
fatigue life
life prediction
分类号
TH142 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
基于不同评估规范的过热器联箱蠕变-疲劳损伤分析
4
作者
张浩
夏咸喜
张天宇
田根起
王小威
巩建鸣
机构
南京工业大学
机械与动力工程学院
南京工业大学高端装备可靠性制造研究院
苏州热工
研究院
有限公司
上海发电设备成套设计
研究院
有限责任公司
出处
《动力工程学报》
北大核心
2025年第2期205-213,共9页
基金
国家重点研发计划资助项目(2022YFF0605600)
国家自然科学基金资助项目(52375149)。
文摘
超临界机组过热器出口联箱长期在高温、高压的恶劣工况下工作,高温环境下频繁启停及长时间稳态运行导致联箱承受典型的蠕变-疲劳损伤。为确保超临界机组的长周期稳定运行,应选取合适的损伤评估方法对机组损伤状态进行评价。以某发电厂超临界机组过热器联箱为分析对象,基于有限元软件Abaqus获取机组运行期间联箱应力的分布情况,分别采用ASME-Ⅲ标准、RCC-MRx标准、R5规程进行损伤评价。结果表明:ASME-Ⅲ标准评估的许用时间与检修年限相当;RCC-MRx标准评价结果偏大,过于保守;R5规范评价结果非保守,明显小于前两者;因此,对于此类设备可优先选用ASME-Ⅲ规范作为损伤评估准则,在ASME-Ⅲ标准评估结果趋于保守时,可采用R5规范作为替代方案。
关键词
过热器
评估规范
蠕变-疲劳
损伤
Keywords
superheater
evaluation codes
creep-fatigue
damage
分类号
TK245 [动力工程及工程热物理—动力机械及工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
纤维缠绕复合材料管道中的超声波传播特性研究
束沛
杨乐辉
赵金玲
赵建平
常乐
程经纬
《压力容器》
北大核心
2025
0
在线阅读
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职称材料
2
基于K均值算法-TOF聚类分析的复合材料板冲击损伤层析研究
林君
杨乐辉
赵金玲
李念
裘进浩
赵建平
常乐
《压力容器》
北大核心
2024
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
长时服役对20g钢的蠕变疲劳性能影响研究
柴星仔
梁斌
陈岗
张天宇
王小威
姜勇
《南京工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2024
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
基于不同评估规范的过热器联箱蠕变-疲劳损伤分析
张浩
夏咸喜
张天宇
田根起
王小威
巩建鸣
《动力工程学报》
北大核心
2025
0
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职称材料
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