哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)李东风获国家专利权
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龙图腾网获悉哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)申请的专利一种基于物理机理的合金高温拉伸和蠕变变形参数识别、预测方法、装置及存储介质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:CN119560067B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-08-22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:202411600705.7,技术领域涉及:G16C60/00;该发明授权一种基于物理机理的合金高温拉伸和蠕变变形参数识别、预测方法、装置及存储介质是由李东风;程雪;尹俊东设计研发完成,并于2024-11-11向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于物理机理的合金高温拉伸和蠕变变形参数识别、预测方法、装置及存储介质在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于物理机理的合金高温拉伸和蠕变变形参数识别、预测方法、装置及存储介质,涉及合金高温拉伸与蠕变塑性本构参数识别及预测领域,包括,对样品进行拉伸试验和蠕变实验得到实验数据,分析得到名义屈服应力、稳态蠕变率;利用背散射电子衍射分析技术对样品测量分析得到数据并根据数据建立有限元模型并进行拉伸有限元模拟和蠕变有限元模拟得到模拟数据;构建晶体塑性本构模型,通过最小二乘法得到改进塑性流动法则一次目标参数;通过比较实验数据和模拟数据得到的真应力应变数值、蠕变应变时间数值对比,得到匹配的二次目标参数,进而预测不同状态下的样品高温力学响应、变形行为及失效行为。
本发明授权一种基于物理机理的合金高温拉伸和蠕变变形参数识别、预测方法、装置及存储介质在权利要求书中公布了:1.一种基于物理机理的合金高温拉伸和蠕变变形参数识别、预测方法,其特征在于,包括以下步骤: S1、对样品进行拉伸试验和蠕变实验得到实验数据并绘制拉伸应力应变曲线、蠕变应变时间曲线,对实验数据与曲线进行分析得到不同状态下的名义屈服应力、稳态蠕变率; S2、利用背散射电子衍射分析技术EBSD对样品测量分析得到EBSD数据并根据EBSD数据建立有限元模型并进行拉伸模拟试验和蠕变模拟实验得到模拟数据;根据EBSD数据建立有限元模型的具体内容为: 对样品进行预处理,将处理好的样品置于EBSD分析设备中; 运行EBSD分析设备收集背散射电子并与衍射图案进行比对,解析出每个像素点的晶体取向信息; 利用软件对收集到的数据进行处理,生成材料的晶体学取向图、相分布图及晶界信息进而得到EBSD数据; 基于已获得的EBSD数据,识别并提取材料中不同相、晶粒及其取向信息,作为构建RVE的基础; 根据材料的微观结构特征,使用脚本语言构建RVE的几何模型; 根据EBSD测得的晶体取向信息,为RVE中的每个晶粒分配相应的材料属性和本构关系; 将构建好的RVE模型导入有限元分析软件中,设置边界条件、加载方式及求解参数,进行数值模拟分析; S3、构建晶体塑性本构模型,根据名义屈服应力、稳态蠕变率,通过最小二乘法得到改进塑性流动法则的一次目标参数,并将一次目标参数带入晶体塑性本构模型进行模拟; 构建晶体塑性本构模型的具体内容为: 关键方程的塑性流动法则,塑性流动法则定义晶体滑移速率、第α滑移系的分解切应力、材料滑移阻力的控制方程; 对于合金的高温变形行为,滑移阻力取决于位错密度和碳化物或沉淀物的体积分数和尺寸; 通过森林位错和析出物的存在引起的两种主要强化机制相加的形式初始滑动阻力; 所有滑移系统的初始滑移阻力相同; 引入等效累积塑性应变来描述变形过程的塑性变形; 扩展塑性流动法则方程得到具有明确的物理意义的临界切应力的求解表达式,的求解表达式得到合金材料在绝对温度为0K时的切应力; 代入不同温度下合金材料的名义屈服应力以及剪切模量,得到的具体值; 使用泰勒均匀化方法修改塑性流动法则; 通过最小二乘法得到改进塑性流动法则的一次目标参数的具体内容为: 预测的和实验得到的屈服应力值之间的相对差由下式定义: ; 式中是数据点的总数,是第i个数据点的实验加载速率,表示第i个数据点的屈服应力; 通过限定晶体塑性本构模型中参数的搜索范围,在范围内进行最小二乘法搜索,得到一次目标参数; S4、通过比较实验数据和模拟数据得到的真应力应变数值、蠕变应变时间数值对比,得到匹配的二次目标参数; S5、基于一次目标参数和二次目标参数,预测不同状态下的样品高温力学响应、变形及失效行为。
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