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疲劳S-N曲线预测模型进展综述

疲劳S-N曲线预测模型进展综述

作     者:张金豹 胡铮 张金乐 王成 邹天刚 ZHANG Jin-bao;HU Zheng;ZHANG Jin-le;WANG Cheng;ZOU Tian-gang

作者机构:中国北方车辆研究所车辆传动重点实验室北京100072 

基  金:武器装备预先研究项目(ZQ20195208011) 基础加强计划(173计划)重点基础研究项目(2020-JCJQ-ZD-209-00) 

出 版 物:《科学技术与工程》 (Science Technology and Engineering)

年 卷 期:2023年第23卷第13期

页      码:5390-5411页

摘      要:疲劳S-N曲线是机械零部件强度设计的基础,但受限于贫样本或者小样本,使得诸多回归和预测模型都建立在各种假设之上。随着机械设备复杂程度的提高,零部件疲劳寿命多种影响因素间的耦合性和竞争性在不断增加;另一方面随着材料性能的发展,疲劳S-N曲线的结构也在改变,这些都使得已有模型无法满足强度设计需求。数据驱动方法能够对不同工况下的寿命数据能够进行深度挖掘,使得疲劳寿命数据的研究焕发新机。首先,对已有的确定性疲劳S-N曲线模型和小量/成组样本下的不确定疲劳S-N曲线模型进行了回顾,并对样本量大小引起的不确定性表达进行描述。其次,对由于材料性能改进导致的疲劳S-N曲线结构变化以及相应的改进模型进行了阐述。再次,介绍了疲劳S-N曲线模型的影响因素如平均应力、尺寸效应、应力集中、工作环境和表面完整性等,进而对数据驱动方法在多影响因素下的S-N曲线回归和预测进行了阐述。最后,对疲劳S-N曲线模型的发展趋势进行了讨论和展望。

主 题 词:疲劳S-N曲线 预测模型 寿命数据 影响因素 不确定性表达 数据驱动 

学科分类:08[工学] 080203[080203] 0802[工学-机械学] 

D O I:10.3969/j.issn.1671-1815.2023.13.002

馆 藏 号:203122202...

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