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  • 简介:摘要:随着海运业的快速发展,船低速机作为船舶动力系统的核心部件,其可靠性和耐久性日益受到重视。高压油管作为低速机燃油系统的重要组成部分,其疲劳寿命的预测与增强技术对于提高船舶的安全性和经济性具有重要意义。本文针对船低速机高压油管的疲劳失效问题,采用有限元分析方法,结合实验数据,建立了高压油管的疲劳寿命预测模型。

  • 标签: 船用低速机 高压油管 疲劳寿命 有限元分析 增强技术
  • 简介:摘要:探讨了机车高强度钢的焊接性能及其接头疲劳强度。高强度钢在机车制造中扮演重要角色,但其焊接过程面临热影响区裂纹、变形等挑战。通过系统研究不同焊接工艺的影响,旨在优化焊接参数,提升接头疲劳强度,为机车结构的安全性与可靠性提供保障。 

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  • 简介:摘要:机械零件在使用过程中会受到循环载荷的作用,持续循环加载会导致零件疲劳破坏。因此,为了确保机械零件在设计寿命内不发生疲劳破坏,疲劳分析变得非常重要。本文基于机械结构疲劳统计学分析方法,提出统计学分析方法。

  • 标签: 机械结构 疲劳 统计学
  • 简介:摘要:对于轨道车辆车体焊接,焊缝、热影响区等焊缝连接处的质量很难有效控制,是整根管路的薄弱点。在使用周期内,焊缝连接区域易因疲劳失效而出现渗漏,影响整个系统安全,并造成的损失难以估量的损失。因此,对焊缝连接疲劳性能展开研究,总结焊缝的疲劳强度,为轨道车辆车体使用留出足够的疲劳余量,对保证保障轨道车辆车体的安全及使用寿命,有着十分重要的意义。基于此,本文章对轨道车辆车体关键焊缝康疲劳设计及疲劳强度研究进行探讨,以供参考。

  • 标签: 轨道车辆车体 关键焊缝康疲劳设计 疲劳强度
  • 简介:随着我国经济社会的发展和桥梁科学技术的进步,大跨度钢拱桥得到飞速发展。作为钢拱桥的关键构件,H型刚性吊杆的稳定性对钢拱桥的安全运行发挥着至关重要的作用,因其长细比大、阻尼低的特点,在风荷载作用下易产生大幅振动。风致扭转振动作用下H型刚性吊杆的疲劳问题受众多因素影响,且现有振动控制目标不够精确,疲劳评估方法有待完善。因此,开展H型刚性吊杆的疲劳评估研究并建立优化设计流程具有重要的现实指导意义。

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  • 简介:摘要:钢结构桥梁由于自重轻、跨越能力强而得到广泛应用,但在重复荷载作用下,易发生疲劳损伤,严重威胁桥梁安全。本文分析了引起钢结构桥梁疲劳破坏的原因,总结了国内外钢结构疲劳研究的最新进展,重点探讨了提高构件疲劳性能的有效途径,包括合理选材、优化设计、改进连接工艺、强化维护管理等。针对疲劳裂纹的扩展规律,本文建立了基于断裂力学的疲劳寿命预测模型,可为钢结构桥梁的安全评估提供参考。最后,通过典型工程案例,验证了疲劳防治措施的可行性和有效性,对指导钢结构桥梁的设计、施工、养护具有重要意义。

  • 标签: 钢结构桥梁 疲劳破坏 防治措施 断裂力学 疲劳寿命
  • 简介:摘要:本论文致力于船体结构疲劳强度评估方法的探索与研究。疲劳是船舶运营中一个严重的问题,因此对船体结构的疲劳强度进行准确评估至关重要。本文首先回顾了当前船体结构疲劳评估方法的现状,包括传统的有限元分析和基于经验公式的方法,以及近年来的基于数据驱动的新方法。随后,本研究提出了一种基于机器学习和数据挖掘技术的创新方法,以提高船体结构疲劳强度评估的准确性和效率。通过大量实验和案例分析,我们验证了新方法的有效性,并与传统方法进行了比较。最后,本文总结了研究的主要发现,并提出了未来研究的方向,旨在为船舶工程领域提供更精确和可靠的疲劳强度评估方法。

  • 标签: 船体结构 疲劳强度 评估方法 机器学习 数据挖掘。
  • 简介:摘要:铝合金作为一种轻质、高强度、耐腐蚀性良好的金属材料,在航空航天、汽车、建筑等众多领域得到了广泛的应用。然而,铝合金的疲劳性能却一直是制约其长期服役安全性和可靠性的关键因素。基于此,本文综述了近年来铝合金疲劳性能的研究进展,包括疲劳机理、影响因素、改善方法等方面的研究,以期为铝合金的应用提供更为坚实的理论支持和实践指导,进一步推动铝合金在各领域的广泛应用。

  • 标签: 铝合金 疲劳性 研究进展
  • 简介:摘要:随着科技的飞速发展,近年来,机械系统的疲劳可靠性问题已成为业界和科研领域关注的焦点。由于机械系统内各个关键部位所承受的载荷以及各个零部件的强度都带有显著的不确定性,复杂系统内部各潜在失效点的疲劳寿命展现出明显的随机特性。因此,我们不能简单地将整个机械系统的疲劳寿命等同于系统中最为薄弱的零件或部位的寿命。相反,我们必须将系统的失效及其概率寿命预测视为一个整体的系统失效和可靠性问题来处理。

  • 标签: 飞机机械结构 疲劳寿命分析 预测
  • 简介:摘要:本文围绕“材料疲劳寿命的磁粉检测技术”展开研究,首先介绍了材料疲劳寿命的重要性及其影响因素,随后详细阐述了磁粉检测技术的原理及其在材料检测中的应用。通过设计并实施一系列实验,本文探究了磁粉检测技术在评估材料疲劳寿命方面的应用效果。实验结果表明,磁粉检测技术能够有效检测材料表面的缺陷,并通过分析缺陷特征间接评估材料的疲劳寿命。本文的研究成果不仅验证了磁粉检测技术在材料疲劳寿命评估中的有效性,也为该技术的进一步改进和应用提供了有价值的参考。

  • 标签: 材料疲劳寿命 磁粉检测技术 疲劳寿命评估 实验研究
  • 简介:摘要:全世界每年因驾驶员疲劳驾驶而导致的死亡人数占交通灾难性事故的57%,故针对疲劳驾驶检测的关键技术进行研究具有现实意义。本文阐述了目前国内外各类疲劳驾驶检测方法的研究热点,并具体针对图像获取及预处理、关键区域检测及定位、疲劳判定这三大步骤进行关键技术分析。

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  • 简介:摘要:随着我国经济社会持续快速发展,我国机动车总数目急剧增加,截至2016年底,我国机动车保有量达2. 9亿辆,在道路交通快速发展的同时,随之而来的是越来越严重的交通安全问题。相关研究表明,若驾驶员在交通事故发生前一秒得到警报或者反应提前一秒,那么90%的交通事故就可以避免,因此,疲劳驾驶检测技术对改善道路交通安全具有重大意义。

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  • 简介:摘要:本文围绕“材料疲劳寿命的磁粉检测技术”展开研究,首先介绍了材料疲劳寿命的重要性及其影响因素,随后详细阐述了磁粉检测技术的原理及其在材料检测中的应用。通过设计并实施一系列实验,本文探究了磁粉检测技术在评估材料疲劳寿命方面的应用效果。实验结果表明,磁粉检测技术能够有效检测材料表面的缺陷,并通过分析缺陷特征间接评估材料的疲劳寿命。本文的研究成果不仅验证了磁粉检测技术在材料疲劳寿命评估中的有效性,也为该技术的进一步改进和应用提供了有价值的参考。

  • 标签: 材料疲劳寿命 磁粉检测技术 疲劳寿命评估 实验研究
  • 简介:摘要:随着铁路运输的高速发展和重载化趋势,钢轨疲劳裂纹问题日益凸显,成为影响铁路安全的关键因素。无损检测技术因其能够在不破坏钢轨的前提下进行裂纹检测,受到了广泛关注。本文旨在探讨钢轨疲劳裂纹无损检测技术的现状、挑战及对策,以期为铁路安全提供更有效的技术支持。

  • 标签: 钢轨 疲劳裂纹 无损检测 铁路安全
  • 简介:摘要:船体结构的疲劳强度直接关系到船舶的安全性和使用寿命。由于船体在长期服役过程中承受着复杂的应力作用,疲劳问题成为了船舶设计和制造中的关键环节之一。本文围绕船体结构疲劳强度的分析与优化展开,首先探讨了影响疲劳强度的主要因素,包括材料特性、结构设计以及载荷条件等。随后,本文结合船体结构的实际使用情况,提出了多种优化疲劳强度的方法,涵盖了结构设计的优化、材料选择的改进以及制造工艺的控制。最后,通过对实际案例的分析,验证了所提出优化方案的有效性,并对未来的研究方向进行了展望。本文旨在为船舶工程师提供理论支持,以提升船体结构的安全性和耐久性,减少因疲劳导致的船舶事故风险。

  • 标签: 船体结构 疲劳强度 优化设计 结构分析 载荷条件
  • 简介:摘要:针对人工检测力矩扳手使用寿命时,试验力度不精准,采集的数据不稳定、不可靠等问题,通过solidworks等软件设计了一种力矩扳手疲劳试验装置,可对其进行安全有效的寿命试验,保证扳手满足国家标准规定的技术要求,研究结果对力矩扳手试验装置的设计与研究有着重要意义。

  • 标签: 力矩扳手 疲劳检测 使用寿命
  • 简介:摘要:随着新一代重载、快捷铁路货车的发展,传统的静强度设计、试验及评价体系受到了严峻挑战,现有货车设计及分析平台已不能满足产品抗疲劳设计 的需求。当前,选择合理的分析方法,运用高效、适用的分析工具,在方案设计 阶段,预测产品的使用寿命,开展抗疲劳设计,是急需解决的一项技术问题。某型铁路货车进行有限元分析,并根据《货车设计制造规范》AAR M—1001,结合BS 7608 标准预测该铁路货车焊接结构的疲劳寿命。结果表明,货车车体最大 von Mises 应力均未超出相应材料的许应力,所选焊缝疲劳寿命均满足设计要求,为铁路货车的设计和维护提供了参考依据。

  • 标签: 铁路货车 车体焊接 疲劳