北京理工大学唐山研究院;北京理工大学巩浩获国家专利权
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龙图腾网获悉北京理工大学唐山研究院;北京理工大学申请的专利螺栓连接拧紧过程中磨损量计算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:CN119670282B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-06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:202411722650.7,技术领域涉及:G06F30/17;该发明授权螺栓连接拧紧过程中磨损量计算方法是由巩浩;刘检华;张文涛;王清华;庄存波;敖晓辉;刘少丽;刘芃设计研发完成,并于2024-11-28向国家知识产权局提交的专利申请。
本螺栓连接拧紧过程中磨损量计算方法在说明书摘要公布了:本发明涉及机械工程领域,具体为一种螺栓连接拧紧过程中磨损量计算方法,结合分形接触理论、Yamamoto方程、改进Archard磨损理论,建立了螺栓拧紧过程中磨损预测计算模型。由于分形接触理论以及改进Archard磨损理论都是以均匀载荷为前提进行计算的,因此对螺纹面进行了子区域划分,充分考虑了啮合面的实际轴向载荷分布情况,并通过Yamamoto方程,得到了螺纹面各子区域上的轴向载荷。利用分形接触理论计算得到各子区域的接触状态后,再结合改进Archard磨损模型,计算整个螺纹啮合面的磨损量分布。提供准确计算螺栓拧紧过程中磨损量的计算模型,从而实现准确的磨损量预测,进而有效预防螺纹咬死情况发生。
本发明授权螺栓连接拧紧过程中磨损量计算方法在权利要求书中公布了:1.一种螺栓连接拧紧过程中磨损量计算方法,其特征在于,包括: S1、根据螺栓轴向载荷的不均匀分布特征,将螺纹面划分为若干子区域,其中,每个子区域上轴向荷载分布是均匀的; S2、根据轴向荷载分布理论计算各个子区域的标称接触力,同时考虑螺纹面的实际微观形貌,利用分形接触理论建立各个子区域的实际接触力计算模型; S3、基于标称接触力和实际接触力计算模型,采用迭代计算方式计算各个子区域中单个微凸体的最大接触面积; S4、针对各个子区域,基于子区域中单个微凸体的最大接触面积进行积分运算,得到子区域的实际接触面积; S5、基于子区域的实际接触面积利用Archard磨损理论结合黏附修正理论计算子区域的磨损量,从而得到螺纹面磨损量分布情况; S2中考虑螺纹面的实际微观形貌,利用分形接触理论建立各个子区域的实际接触力计算模型的过程包括: 根据实际微观形貌将微凸体变形阶段依次划分为:弹性变形阶段、弹塑性第一变形阶段、弹塑性第二变形阶段以及塑性变形阶段; 利用分形接触理论确定各个变形阶段下微凸体接触面积的变化范围,以及各个变形阶段下微凸体的实际接触力的计算方程; S5中基于子区域的实际接触面积利用Archard磨损理论结合黏附修正理论计算子区域的磨损量的过程包括: 利用Archard磨损理论结合黏附修正理论推导出磨损量与摩擦系数、磨损系数、实际接触面积以及相对滑动距离之间的计算模型: μ=σyτb2 其中,W表示磨损量,Ke表示磨损系数,f表示摩擦系数,S表示滑动距离,Ar表示实际接触面积,σy表示屈服强度,τb表示切向屈服强度; 考虑弹性变形阶段、弹塑性第一变形阶段、弹塑性第二变形阶段以及塑性变形阶段,代入实际接触面积得到螺栓拧紧过程中磨损量计算模型: 其中,g1x=πC2D2ψ1-D2alD2,g2x=0.93C4-1.136aecD2ψ1-D2alD2,g3x=0.94C4-1.146aecD2ψ1-D2alD2,g4x=2πC2D2ψ1-D2alD2;Ke1为弹性接触磨损系数,Ke2为弹塑性接触磨损系数,Ke3为塑性接触磨损系数,D为分形维度,ψ为常数;[0,aec]为弹性变形阶段接触面积积分范围,[aec,aepc]表示弹塑性第一变形阶段接触面积积分范围,[aepc,apc]表示弹塑性第二变形阶段接触面积积分范围,[apc,al]表示塑性变形阶段接触面积积分范围;a为微凸体接触面积,ω为微凸体变形量,a和ω在不同的变形阶段对有不同的隐函数对应关系: 1弹性变形阶段 2弹塑性第一变形阶段 3弹塑性第二变形阶段 4塑性变形阶段 其中,C1-C7均为常数。
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