腐蚀损伤诱发金属内部应力演化机理研究
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:11762018
- 项目类别:地区科学基金项目
- 资助金额:35.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:A0813.计算固体力学
- 结题年份:2021
- 批准年份:2017
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2018-01-01 至2021-12-31
- 项目参与者:陈焕铭; 杨秉雄; 纪华; 郑富; 王娟; 张孝同; 张晓斌;
- 关键词:
项目摘要
For the complexity of initiation and propagation of the micro-crack at the corrosion damage area of the surface of metal structure under the corrosion environment, taking the methods of experiment, computer simulation and theoretical analysis, the stress evolution mechanism of crack initiation induced by the corrosion damage in metal is researched. Adopting the atomic force microscopy (AFM) in experiment to observe the dynamic evolution process of corrosion damage from atomic-scale to micro-scale and macro-scale on the surface of structure during the accelerated corrosion process of aluminum alloy plate which is widely used in aircraft structure, and extracting the information of structural evolution and analyzing it in real time. Based on the results of AFM corrosion tests, taking the cellular automation (CA) method, the electrochemical reaction and the diffusion process of the metal corrosion are simulate theoretically ,and the development rule of the corrosion damage accompanied with the time is obtained. Then, with the help of computer graphics image technology, the topologic characteristic graph of structure with corrosion damage can be obtained by extracting the corrosion information from the CA simulation. Finally, using the mesh-free method, the topology structure contained the corrosion information under external load is analyzed, and the stress distribution value around the corrosion damage is obtained. The results not only provide the theoretical basis for the micro-crack initiation and propagation at the area of corrosion damage, but also provide theoretical foundation and technical support for the safe operation of metal structure under complex service environment.
针对环境作用下金属材料表面腐蚀损伤处微裂纹萌生及扩展过程的复杂性,采用试验、计算机模拟与理论分析相结合的手段,对金属内部由腐蚀损伤诱发影响裂纹萌生的应力演化机理进行研究。试验上,采用原子力显微镜,对航空结构的铝合金板加速腐蚀过程中,材料表面腐蚀损伤从原子级到微观和宏观的动态过程进行观测,实时提取组织结构演化信息;理论上先结合模拟复杂系统的元胞自动机方法,用原子力显微镜观测腐蚀试验结果确定元胞自动机模型中的参数,对金属腐蚀过程中的电化学反应和扩散过程进行模拟,得到腐蚀损伤随时间的发展规律;再结合计算机图形图像处理技术,提取元胞自动机模拟结果中的腐蚀信息,获得结构含腐蚀损伤的拓扑特征图;最后用无网格方法,对包含腐蚀损伤信息的拓扑结构图在外载荷作用下进行分析,得到腐蚀损伤周围应力分布值。研究结果既为腐蚀损伤处微裂纹萌生及扩展提供理论依据,又为复杂环境下金属结构安全运转提供理论基础和技术支撑。
结项摘要
本项目以腐蚀损伤诱发金属内部应力演化机理为研究目标,采用试验与理论相结合的手段,对金属铝在环境与力学因素协同作用下的损伤演化过程进行研究,完成了以下重要工作:. 一是在试验室中, 通过加速腐蚀,利用原子力显微镜对金属铝表面腐蚀损伤从原子级到微观级和宏观的动态演化过程进行观测, 结果发现: 随着腐蚀时间增加,腐蚀坑的面积逐渐加大、深度逐渐加深,相邻的腐蚀坑会逐渐连通形成更大的腐蚀坑,最终逐渐遍布整个金属表面。 . 二是建立环境作用下金属铝表面腐蚀损伤形成及演化的元胞自动机模型,对材料表面腐蚀损伤的形成及扩展进行了研究。结果发现:材料表面腐蚀损伤形成及扩展与时间、溶液浓度和金属的溶解概率有关。. 三是建立求解含腐蚀损伤结构强度的理论模型,在元胞自动机方法研究材料腐蚀损伤演化规律的基础上,用开源计算机视觉库(OpenCV)结合图像分析技术对含腐蚀损伤结构的边界信息进行提取,结合光滑点插值法对结构内部的应力分布进行求解。. 四是建立腐蚀损伤处微裂纹萌生及微裂纹之间相互影响的模型,在C语言环境中开发完成了模拟腐蚀损伤处微裂纹萌生及扩展的程序,对金属表面腐蚀损伤处裂纹萌生及扩展进行了研究,结果发现:①微裂纹尖端的应力集中扰乱原子间的力平衡,导致相变;②微裂纹间的相互作用是通过应力场传递的;③微裂纹之间的相互作用不仅与裂纹之间的距离有关,而且与裂纹的大小有关;④微裂纹间相互作用对材料的弹性模量没有影响,但会影响材料的强度极限。. 五是建立环境作用下金属材料从腐蚀损伤到微观裂纹和宏观裂纹一体化破坏的元胞近场动力学模型,弥补了用光滑点插值法求解结构动强度需要做特殊处理不足。
项目成果
期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(1)
基于光滑点插值法腐蚀损伤结构的应力分析
- DOI:10.14024/j.cnki.1004-244x.20201207.001
- 发表时间:2020
- 期刊:兵器材料科学与工程
- 影响因子:--
- 作者:李佶敏;任克亮;纪华;王婷;丁丽宏
- 通讯作者:丁丽宏
Electronic structures and optical properties of Fe/Co-doped cubic BaTiO3 ceramics
Fe/Co掺杂立方BaTiO3陶瓷的电子结构和光学性能
- DOI:10.1016/j.ceramint.2018.12.113
- 发表时间:2019
- 期刊:Ceramics International
- 影响因子:5.2
- 作者:Ma Yanan;Chen Huanming;Pan Fengchun;Chen Zhipeng;Ma Zhi;Lin Xueling;Zheng Fu;Ma Xiaobo
- 通讯作者:Ma Xiaobo
金属表面腐蚀损伤形态演化规律研究
- DOI:10.14024/j.cnki.1004-244x.20181213.007
- 发表时间:2019
- 期刊:兵器材料科学与工程
- 影响因子:--
- 作者:张晓斌;任克亮;纪华;王婷;李佶敏;杨佳;丁丽宏
- 通讯作者:丁丽宏
Outstanding enhancements in stability of LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2cathode by AlPO4/ACB double coating: Insights into surface structure and chemistry
AlPO4/ACB 双层涂层显着增强了 LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2 正极的稳定性:深入了解表面结构和化学性质
- DOI:10.1016/j.apsusc.2021.151663
- 发表时间:2021
- 期刊:Applied Surface Science
- 影响因子:6.7
- 作者:Wang Ting;Wang Hailong;Hong Mingzi;He Miao;Yang Jia;Ren Keliang;Wang Tongshuai;Wang Dan
- 通讯作者:Wang Dan
New insight into lattice variations of Ni-rich NMC811 cathode induced by Li2ZrO3 coating
Li2ZrO3 涂层引起的富镍 NMC811 阴极晶格变化的新见解
- DOI:10.1080/10667857.2021.2009095
- 发表时间:2021
- 期刊:Materials Technology
- 影响因子:3.1
- 作者:yang jia;ren keliang
- 通讯作者:ren keliang
数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI:{{ item.doi || "--"}}
- 发表时间:{{ item.publish_year || "--" }}
- 期刊:{{ item.journal_name }}
- 影响因子:{{ item.factor || "--"}}
- 作者:{{ item.authors }}
- 通讯作者:{{ item.author }}
数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ patent.updateTime }}
其他文献
金属腐蚀产物膜生长演化机理研究
- DOI:--
- 发表时间:2013
- 期刊:固体力学学报
- 影响因子:--
- 作者:高士武;任克亮;王燕昌
- 通讯作者:王燕昌
多晶材料制备过程中的多场耦合分析
- DOI:--
- 发表时间:2013
- 期刊:Applied Mechanics and Materials
- 影响因子:--
- 作者:任克亮
- 通讯作者:任克亮
腐蚀环境中铝合金材料力学性能退化研究
- DOI:--
- 发表时间:2014
- 期刊:兵器材料科学与工程
- 影响因子:--
- 作者:张恩山;郭东旭;王燕昌;任克亮
- 通讯作者:任克亮
含广布腐蚀坑结构寿命评估方法
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:力学与实践
- 影响因子:--
- 作者:董妍;任克亮;刘平平;高士武
- 通讯作者:高士武
铝合金结构腐蚀疲劳裂纹扩展与剩余强度研究
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:航空学报
- 影响因子:--
- 作者:李仲;张有宏;任克亮;陈跃良;吕国志
- 通讯作者:吕国志
其他文献
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI:{{ item.doi || "--" }}
- 发表时间:{{ item.publish_year || "--"}}
- 期刊:{{ item.journal_name }}
- 影响因子:{{ item.factor || "--" }}
- 作者:{{ item.authors }}
- 通讯作者:{{ item.author }}
内容获取失败,请点击重试
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:
AI项目摘要
AI项目思路
AI技术路线图
请为本次AI项目解读的内容对您的实用性打分
非常不实用
非常实用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
您认为此功能如何分析更能满足您的需求,请填写您的反馈:
任克亮的其他基金
电化学诱导高镍三元正极材料组织结构退化机理研究
- 批准号:12362020
- 批准年份:2023
- 资助金额:31 万元
- 项目类别:地区科学基金项目
腐蚀环境下高强度铝合金的行为及跨尺度破坏机理研究
- 批准号:10962007
- 批准年份:2009
- 资助金额:20.0 万元
- 项目类别:地区科学基金项目
相似国自然基金
{{ item.name }}
- 批准号:{{ item.ratify_no }}
- 批准年份:{{ item.approval_year }}
- 资助金额:{{ item.support_num }}
- 项目类别:{{ item.project_type }}
相似海外基金
{{
item.name }}
{{ item.translate_name }}
- 批准号:{{ item.ratify_no }}
- 财政年份:{{ item.approval_year }}
- 资助金额:{{ item.support_num }}
- 项目类别:{{ item.project_type }}