Glidcop受同步辐射高热负载的疲劳失效机理研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    10975130
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2801.加速器物理
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

本项目以第三代同步辐射装置的建造为背景,以前端区挡光元件的主材料- - 纳米氧化铝颗粒增强铜基复合材料Glidcop为研究对象,对其受同步辐射高热负载作用下的疲劳失效机理展开研究。采取实验测试、理论建模和数值模拟相结合的研究方法,通过普通机械载荷作用下的低周疲劳实验和同步辐射高热负载的疲劳实验,揭示Glidcop材料的疲劳损伤机理。引入基于温度效应的材料属性和本构关系,采用非线性有限元分析挡光元件的温度场和应力应变场,结合局部高应力应变循环的受力特点,并考虑一定保持时间下的高温蠕变效应,建立局部高热负载作用下挡光元件的疲劳寿命预测模型。本项目的开展可为第三代同步辐射装置性能的升级以及其它颗粒增强铜基复合材料的应用提供重要的理论基础。

结项摘要

以第三代同步辐射的建造为背景,以前端区挡光元件的主材料——纳米氧化铝颗粒增强铜基复合材料Glidcop Al-15为研究对象,对其受同步辐射高热负载作用下的疲劳失效机理展开研究。采取实验测试、数值模拟和理论建模相结合的研究方法。常规机械载荷作用下的低周疲劳实验表明,相比于常用的45号钢,Glidcop Al-15有其特殊的疲劳特性。疲劳寿命对表面粗糙度的敏感性较高。引入基于温度效应的材料属性和本构关系,利用有限元分析挡光元件的温度场和弹塑性应力应变场,揭示了局部高应力应变循环的受力特点。在详细研究国际已进行的热疲劳实验结果基础上,提出基于等效应变幅的疲劳寿命预测模型,作为受高热负载作用挡光元件的新设计准则。本项目的开展为第三代同步辐射装置性能的升级以及其他颗粒增强铜基复合材料的应用提供了重要的理论基础。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
非均质材料力学研究进展:热点、焦点和生长点——ICHMM2008的观察和启迪
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    力学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    范镜泓;陈海波
  • 通讯作者:
    陈海波
CAE在同步辐射装置挡光元件设计中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    计算机辅助工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈海波;肖维灵
  • 通讯作者:
    肖维灵
Heat Transfer Analysis of the Bent Cooling Channels in SSRF Light-Blocked Components
SSRF 遮光组件中弯曲冷却通道的传热分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Nuclear Science and Techniques
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    JIN Jianfeng;CHEN Haibo;XIAO Weiling;CHENG Wenlong;WANG Naxiu
  • 通讯作者:
    WANG Naxiu

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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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