[发明专利]一种基于胶粘剂化学特性的粘接结构在全服役温度区间下的力学性能的预测方法有效
申请号: | 201911111054.4 | 申请日: | 2019-11-14 |
公开(公告)号: | CN110728078B | 公开(公告)日: | 2022-11-25 |
发明(设计)人: | 陈宏利;王登峰;那景新;慕文龙;谭伟;王广彬;孟欢;栾建泽;申浩;冯耀;高原 | 申请(专利权)人: | 吉林大学 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G01N3/08;G01N17/00;G06F119/14;G06F119/04 |
代理公司: | 北京远大卓悦知识产权代理有限公司 11369 | 代理人: | 许小东 |
地址: | 130000 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 胶粘剂 化学 特性 结构 服役 温度 区间 力学性能 预测 方法 | ||
1.一种基于胶粘剂化学特性的粘接结构在全服役温度区间下的力学性能的预测方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤1:对粘接试件进行加速老化试验,按照老化周期[t1,t2,...,tN]间隔抽取粘接试件及其对应的粘结剂;
步骤2:将不同老化周期的粘接试件在服役温度测点[T1,T2,...,Ti,…,Tm]下进行拉伸试验,获得剩余强度[S1,S2,...,Si,...,Sm],拟合得到不同服役温度测点下的粘接试件的力学性能曲线[S1(t),S2(t),...,Si(t),...,Sm(t)];
其中,Si=[Si1,Si2,...,SiN];
步骤3:对常温加速老化试验获得的不同老化周期的粘结剂进行化学特性分析,获得关键化学特性曲线Hj(t)(j=1,2,3,...,n);
其中,n为关键化学特性曲线数量;
步骤4:对所述关键化学特性曲线Hj(t)(j=1,2,3,...,n)进行线性组合,分别筛选获得不同服役温度测点下与所述粘接试件的力学性能变化曲线相关度最高的化学特性曲线的线性组合
其中,ki为与第i个服役温度测点下的力学性能曲线Si具有相关性的关键化学特性曲线数量,λi为第i个服役温度测点下的力学性能曲线和与其具有相关性的校正后的关键化学特性曲线的线性组合的系数;
对所述关键化学特性曲线Hj(t)(j=1,2,3,...,n)进行线性组合前,对所述关键化学特性曲线进行比例旋转和平移变换,获得校正后的关键化学特性曲线H'j(t)(j=1,2...,n)=Hj(t)+ajt+bj;
其中,aj为旋转因子,bj为平移因子;
所述校正后的关键化学特性曲线的确定包括:
分别获取不同服役温度测点下的力学性能曲线和与其具有相关性的校正后的关键化学特性曲线的泛函:
其中,Π(aij,bij)为第i个服役温度测点下的力学性能曲线和与其具有相关性的校正后的关键化学特性曲线的泛函,为第i个服役温度测点下的拉伸试验中粘接试件的剩余强度的平均值,aij,bij分别为与第i个服役温度测点下的力学性能曲线具有相关性的第j条校正后的关键化学特性曲线旋转因子和平移因子;
通过获取所述泛函的极小值获取与不同服役温度测点下的力学性能曲线具有相关性的关键化学特性曲线的旋转因子和平移因子;
所述不同服役温度测点下与所述粘接试件的力学性能变化曲线相关度最高的化学特性曲线的线性组合的确定包括:
分别获取不同服役温度测点下的力学性能曲线和与其具有相关性的校正后的关键化学特性曲线的线性组合的泛函:
λi为第i个服役温度测点下的力学性能曲线和与其具有相关性的校正后的关键化学特性曲线的线性组合的系数;
通过获取所述线性组合的泛函的极小值获取不同服役温度测点下的力学性能曲线和与其具有相关性的校正后的关键化学特性曲线的线性组合的系数;
根据获得的线性组合的系数分别获取不同服役温度测点下的力学性能曲线和与其具有相关性的校正后的关键化学特性曲线的线性组合的相关度R:
根据相关度最大值分别确定不同服役温度测点下与所述粘接试件的力学性能变化曲线相关度最高的化学特性曲线的线性组合;
步骤5:通过所述化学特性曲线线性组合对粘接试件的力学性能进行预测。
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