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电子科技大学;中国工程物理研究院总体工程研究所朱顺鹏获国家专利权

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龙图腾网获悉电子科技大学;中国工程物理研究院总体工程研究所申请的专利一种非高斯随机载荷作用下的焊接结构疲劳可靠性分析方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120105796B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-07-22发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510148413.2,技术领域涉及:G06F30/23;该发明授权一种非高斯随机载荷作用下的焊接结构疲劳可靠性分析方法是由朱顺鹏;吕彦景;尹昊;廖鑫;梁奎;罗昌齐;宋星;任旭东;陈政熙;孟德彪设计研发完成,并于2025-02-11向国家知识产权局提交的专利申请。

一种非高斯随机载荷作用下的焊接结构疲劳可靠性分析方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种非高斯随机载荷作用下的焊接结构疲劳可靠性分析方法,包括:对管路焊接结构各参数进行量化处理,获得多个代表焊接结构各参数不确定性的量化样本;根据量化样本,在有限元软件中对管路焊接结构进行有限元分析,确定管路焊接结构中的危险点;获取危险点对应的疲劳寿命;根据量化样本和疲劳寿命构建数据库,并根据数据库结合贝叶斯优化法训练支持向量回归模型;使用支持向量回归模型获取目标管路焊接结构的疲劳寿命,并根据目标管路焊接结构的疲劳寿命,结合UIS‑RC方法,实现对目标管路焊接结构的可靠性分析。通过该方法可以对在非高斯载荷作用下管路焊接结构在不确定性条件下进行可靠性分析。

本发明授权一种非高斯随机载荷作用下的焊接结构疲劳可靠性分析方法在权利要求书中公布了:1.一种非高斯随机载荷作用下的焊接结构疲劳可靠性分析方法,其特征在于,包括如下步骤: S1、对管路焊接结构各参数进行量化处理,获得多个代表焊接结构各参数不确定性的量化样本; S2、根据所述量化样本,在有限元软件中对管路焊接结构进行有限元分析,确定管路焊接结构中的危险点; S3、使用缺口应力法和临界平面法提取危险点的非高斯等效应力功率谱,结合高斯混合模型与时频域混合方法获取危险点对应的疲劳寿命; S4、根据所述量化样本和所述疲劳寿命构建数据库,并根据所述数据库结合贝叶斯优化法训练支持向量回归模型; S5、使用支持向量回归模型获取目标管路焊接结构的疲劳寿命,并根据目标管路焊接结构的疲劳寿命,结合UIS-RC方法实现对目标管路焊接结构的可靠性分析; 所述步骤S3具体包括: S3.1、通过缺口应力法和临界平面法,从有限元分析结果中提取危险点处,各应力分量的功率谱;并将各应力分量的功率谱合成临界平面上危险点的非高斯等效应力功率谱; S3.2、使用高斯混合模型将非高斯等效应力功率谱转换为多个高斯分量的组合; S3.3、利用时频域转换方法和雨流计数法,计算每个高斯分量对管道焊接结构的疲劳损伤,并获得疲劳寿命; 所述步骤S3.1具体包括: S3.11、通过缺口应力法提取管路焊接结构中危险点处的动态响应;并基于所述动态响应确定各应力分量的集中位置,作为危险点的位置; S3.12、基于临界平面法确定所述危险点的临界平面; S3.13、获取临界平面上危险点的非高斯等效应力功率谱; 在步骤S5中,所述根据目标管路焊接结构的疲劳寿命,结合UIS-RC方法实现对目标管路焊接结构的可靠性分析,具体包括: 1将目标管路焊接结构的疲劳寿命输入至载荷-寿命疲劳干涉模型中,获得对应的性能指标;所述载荷-寿命疲劳干涉模型表示为: G2=lgNf-lgNd 其中,G2表示性能指标;Nf表示目标管路焊接结构的疲劳寿命;Nd表示预设寿命; 2根据所述性能指标,获得对应的示性值,表示为: 其中,I表示示性值; 3根据所述示性值,获得目标管路焊接结构的失效概率,表示为: 其中,Pf表示失效概率;N表示量化样本容量;是第K个样本点的最终权重; 4根据所述失效概率,获得目标管路焊接结构的可靠度,表示为: R=1-Pf 其中,R表示可靠度。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人电子科技大学;中国工程物理研究院总体工程研究所,其通讯地址为:611731 四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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