中山大学李贺获国家专利权
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龙图腾网获悉中山大学申请的专利一种浮式平台焊接点疲劳可靠性分析方法及系统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:CN115146438B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-08-01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:202210518761.0,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权一种浮式平台焊接点疲劳可靠性分析方法及系统是由李贺;黄承赓;彭卫文;古博;韩瑜;欧阳孔雷设计研发完成,并于2022-05-12向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种浮式平台焊接点疲劳可靠性分析方法及系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种浮式平台焊接点疲劳可靠性分析方法及系统,方法,包括以下步骤:步骤S1、基于切口应变法,建立海上浮式风机浮式平台焊接点疲劳损伤计算程序;步骤S2、构建焊接点疲劳可靠性模型并分析确定其确定性参数和随机变量;步骤S3、采用一阶可靠度法迭代求解疲劳可靠性模型的设计点;步骤S4、根据设计点计算海上浮式风机浮式平台焊接点的疲劳可靠度和各设计变量的灵敏度。本发明开展的疲劳可靠性及敏感性分析也可有效识别每个随机变量的不确定性对海上浮式风机浮式平台焊接点的疲劳可靠性的影响,从而将其拓展至海上浮式风机浮式平台焊接点的设计中以提高海上浮式风机浮式平台焊接点的疲劳可靠性。
本发明授权一种浮式平台焊接点疲劳可靠性分析方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种浮式平台焊接点疲劳可靠性分析方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤S1、基于切口应变法,建立海上浮式风机浮式平台焊接点疲劳损伤计算程序; 步骤S2、构建海上浮式风机浮式平台焊接点疲劳可靠性模型并分析确定其确定性参数和随机变量; 步骤S3、采用一阶可靠度法迭代求解疲劳可靠性模型的设计点; 步骤S4、根据设计点计算海上浮式风机浮式平台焊接点的疲劳可靠度和各设计变量的灵敏度; 步骤S1中所述基于切口应变法建立海上浮式风机浮式平台焊接点疲劳损伤计算程序,包括以下步骤: S11、考虑浮式风机浮式平台在海洋环境中受循环载荷作用,用Weibull分布拟合浮式风机浮式平台焊接点处遭受的长期循环名义应力变程为: 其中,Δσn为名义应力变程,q和h为Weibull分布的尺度参数和形状参数,总循环次数为108; S12、基于浮式风机浮式平台焊缝的几何形状,计算切口弹性应力: Δσe=KtΔσn 其中Δσe为切口弹性应力变程,Kt为应力集中系数,考虑了浮式风机浮式平台焊缝几何形状如位错、焊趾圆弧半径、倾角的影响; S13、结合材料循环应力应变关系和等效应变能密度法,计算切口弹塑性应变,单轴受力情况下材料循环应力应变关系表示为: 其中,E为杨氏模量,εa和σa分别为单轴循环应变和应力的幅值,K′和n′分别为循环应变硬化系数和指数; 浮式风机浮式平台焊缝应力集中处处于平面应变状态时,平面应变状态下的第一主应力、应变与单轴应力、应变之间的关系为: 其中,ε1a和σ1a分别为平面应变状态下的第一主应变和应力的幅值,ν为泊松比,μ为在广义泊松比; 等效应变能密度法表示为: S14、考虑裂纹状缺陷的影响,海上浮式风机浮式平台焊接点应变-寿命曲线建模为: 其中,k′为裂纹状缺陷深度,ε′fk′、σ′fk′分别为 其中,εf′为材料的疲劳延性系数;σf′为材料的疲劳强度系数,式中,ai和af分别为材料平均晶粒尺寸和光滑圆柱试件半径,a0定义为: 其中,ΔKth,LC为长裂纹扩展临界值,Δσw为疲劳极限,为保证一致性,使用应力比R=-1的值,任意应力比下的裂纹扩展临界值可由ΔKth=1-0.73RΔKth0计算,ΔKth0为R=0时的裂纹扩展临界值; S15、基于线性累积损伤理论,计算海上浮式风机浮式平台焊接点在使用寿命期间受疲劳载荷造成的累积损伤: 其中,Ni为第i个应力循环作用下破坏时的循环次数,由应变-寿命曲线得到,n为寿命周期内所有的应力循环总数。
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