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多轴比例和非比例局部应力应变下焊接接头的低周疲劳

《多轴比例和非比例局部应力应变下焊接接头的低周疲劳》是依托天津大学,由陈旭担任项目负责人的面上项目。

多轴比例和非比例局部应力应变下焊接接头的低周疲劳基本信息

多轴比例和非比例局部应力应变下焊接接头的低周疲劳项目摘要

材料在多轴非比例载荷下的低周疲劳性能与单轴载荷下有明显的不同,其疲劳寿命将大大减少。对焊接接头在多轴载荷下的低周疲劳,研究其在多轴比例和非比例局部应力应变下循环应力应变特性以及疲劳损伤积累和深化规律,建立多轴载荷下焊接接头的疲劳寿命估算方法。本项目以焊接接头为具体对象,将为焊接结构的疲劳设计提供理论依据。 2100433B

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多轴比例和非比例局部应力应变下焊接接头的低周疲劳造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

接接头

  • 品种:直接头;外径De(mm):32;材质:UPVC;规格:32
  • 南亚
  • 13%
  • 昆山市台塑塑胶阀门管道有限公司
  • 2022-12-07
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接接头

  • 品种:直接头;外径De(mm):25;材质:UPVC;规格:25
  • 南亚
  • 13%
  • 昆山市台塑塑胶阀门管道有限公司
  • 2022-12-07
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接接头

  • 品种:活接头;外径De(mm):50;材质:UPVC;规格:50
  • 南亚
  • 13%
  • 昆山市台塑塑胶阀门管道有限公司
  • 2022-12-07
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接接头

  • 品种:活接头;外径De(mm):110;材质:UPVC;规格:110
  • 南亚
  • 13%
  • 徐州市明业机电阀门批发部
  • 2022-12-07
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接接头

  • 品种:活接头;外径De(mm):90;材质:UPVC;规格:90
  • 南亚
  • 13%
  • 徐州市明业机电阀门批发部
  • 2022-12-07
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反边接头

  • DN15
  • 湛江市2007年4季度信息价
  • 建筑工程
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反边接头

  • DN22
  • 湛江市2007年4季度信息价
  • 建筑工程
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反边接头

  • DN15
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
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反边接头

  • DN22
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
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PVC接头

  • Ф98
  • 佛山市顺德区2005年1月信息价
  • 建筑工程
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比例注肥泵

  • 2.5m3/h 比例0.2%-0.5%
  • 2台
  • 1
  • 以色列MIXRITE
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-08-12
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比例尺演示装置

  • 比例尺是表示图上一条线段长度与地面相应线段实际长度之比.公式为:比例尺=图上距离与实际距离比.比例尺有三种表示方法:数值比例尺、图示比例尺和文字比例尺.本产品通过一张中国地图作为地图演示比例算法以及要是过程结果,产品带有灯光辅助投影功能,带有标尺.
  • 1件
  • 1
  • 育龙科教
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-06-19
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比例采样器

  • 比例采样器
  • 1套
  • 3
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-05-16
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比例积分阀

  • DN25 0-10V比例调节型控制
  • 3624套
  • 4
  • TANG-TECH
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-11-24
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比例积分阀

  • DN150 0-10V比例调节型控制
  • 2457套
  • 4
  • TANG-TECH
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-11-17
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多轴比例和非比例局部应力应变下焊接接头的低周疲劳基本信息

批准号

19872049

项目名称

多轴比例和非比例局部应力应变下焊接接头的低周疲劳

项目类别

面上项目

申请代码

A0802

项目负责人

陈旭

负责人职称

教授

依托单位

天津大学

研究期限

1999-01-01 至 2001-12-31

支持经费

13(万元)

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多轴比例和非比例局部应力应变下焊接接头的低周疲劳常见问题

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多轴比例和非比例局部应力应变下焊接接头的低周疲劳文献

基于结构应力的焊接接头疲劳分析 基于结构应力的焊接接头疲劳分析

基于结构应力的焊接接头疲劳分析

格式:pdf

大小:3.0MB

页数: 6页

基于结构应力的焊接接头疲劳分析

提高焊接接头的疲劳强度手段 提高焊接接头的疲劳强度手段

提高焊接接头的疲劳强度手段

格式:pdf

大小:3.0MB

页数: 5页

超声冲击对镁合金焊接接头疲劳性能的研究现状 1 研究的意义与目的 镁是所有结构用金属及合金材料中密度最低的。与其他金属结构材料相比, 镁及镁合金具有比强度、比刚度高、减震性、电磁屏蔽和抗辐射能力强,易切削 加工,易回收等优点 [1-6],在汽车、电子、电器、交通、航天、航空和国防军事工 业领域具有极其重要的应用价值和广阔的应用前景。 是继钢铁材料、 铝合金之后 的第三类金属结构材料,并被称为 21 世纪的绿色工程材料。目前,镁及镁合金 材料研究成为世界性的热点。 但是,由于镁合金具有性质活泼、 熔点低、导热快、 热膨胀系数大等特点, 与铝合金相比, 镁合金在焊接时更易形成疏松、 热脆性较 大的氧化膜及夹渣, 其焊接性较差, 镁合金焊接结构的疲劳强度较低, 成为制约 镁合金大规模应用的技术关键和难点。 疲劳断裂是金属结构失效的主要形式之一。大量统计资料 [11]表明,由于疲 劳引起的焊接结构

比例极限比例极限的计算

图2拉伸曲线中的op段为弹性变形阶段,在负荷p去除后,伸长量

完全消失,试棒完全恢复原状,而且负荷p与伸长量
为线性关系,即在p点以下时,p与
成比例增加,超过p点,不再成单一的线性关系。p点的应力,即是能保持负荷p与伸长量
成比例增长的最大应力,称为比例极限 。

式中
——比例极限,单位为MPa(兆帕);

——试样原始截面积;

——p点时的负荷。

由于比例极限很难测定,所以常常采用发生很微小的塑性变形量的应力值来表示,称为规定比例极限。

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比例系统比例系统的出现

流体传动的理论基础是由17世纪帕斯卡提出的帕斯卡定律为奠基石,之后获得了快速发展,特别是被20世纪第二次世界大战期间战争的激励,取得了很大进展,整体上经历了开关控制、伺服控制、比例控制3个阶段。比例控制技术是20世纪60年代末人们开发的一种可靠、价廉、控制精度和响应特性,均能满足工业控制系统实际需要的控制技术。当时,电液伺服技术己日趋完善,但电液伺服阀成本高、应用和维护条件苛刻,难以被工业界接受。希望有一种价廉、控制精度能满足需要的控制技术去替代,这种需求背景导致了比例技术的诞生和发展1967年瑞士某公司生产的KL,比例复合阀标志着比例控制技术在液压系统中应用的正式开始,主要是将比例型的电一机械转换器(比例电磁铁)应用于工业液压阀,到80年代,随着微电子技术和数学理论的发展,比例控制技术己达到比较完善的程度,主要表现在3个方面:首先是采用了压力、流量、位移、动压等反馈及电校正手段,提高了阀的稳态精度和动态响应品质,这些标志着比例控制设计原理己经完善;其次是比例技术与插装阀己经结合,诞生了比例插装技术;再是以比例控制泵为代表的比例容积元件的诞生。

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比例阀比例阀的工作原理

下图1所示为比例阀工作原理框图。指令信号经比例放大器进行功率放大,并按比例输出电流给比例阀的比例电磁铁,比例电磁铁输出力并按比例移动阀芯的位置,即可按比例控制液流的流量和改变液流的方向,从而实现对执行机构的位置或速度控制。在某些对位置或速度精度要求较高的应用场合,还可通过对执行机构的位移或速度检测,构成闭环控制系统。

比例阀由直流比例电磁铁与液压阀两部分组成,比例阀实现连续控制的核心是采用了比例电磁铁,比例电磁铁种类繁多,但工作原理基本相同,它们都是根据比例阀的控制需要开发出来的。

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