-
公开(公告)号:CN118957507A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411033987.7
申请日:2024-07-30
Applicant: 西安交通大学 , 陕西埃恩束能碳基技术有限公司
IPC: C23C14/32
Abstract: 本发明提供一种多极磁线圈带电粒子束扫描装置及方法,包括带电粒子导入口,以及设置于带电粒子导入口输出侧的带电粒子聚束器,带电粒子聚束器的输出侧设置有带电粒子束导向极法兰,带电粒子束导向极法兰外壁环绕设置有多个带电粒子束导向装置;带电粒子聚束器与带电粒子束的运动方向相交,所述带电粒子聚束器沿带电粒子束的运动方向设置有轴向磁场,所述带电粒子束导向装置设置于带电粒子束的运动方向一侧,所述带电粒子束导向装置包括至少三个靠近带电粒子束的磁极,且所述三个靠近带电粒子束的磁极中至少两个磁极的磁性相反;本申请能够准确的控制带电粒子束的偏移方向,能够扩大真空电弧带电粒子镀膜的纵向带电粒子束覆盖范围,提升镀膜均匀性。
-
公开(公告)号:CN117807852A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410129125.8
申请日:2024-01-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06N3/08 , G06F111/04 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种基于反向学习水循环的探测头材料优化方法及系统,基于反向学习机制在材料的可生产范围内生成制探测头中泡沫材料和软木材料的密度样本;其次,根据泡沫材料弹性模量和泊松比与泡沫材料密度的关系函数,算出样本中泡沫密度对应的弹性模量和泊松比;有限元软件,仿真计算出每个材料样本下的探测头形变和加速度响应,得到初始化样本;构建反向学习水循环模型,并对模型参数初始化,将初始化样本输入到反向学习水循环模型,进行样本的优胜劣汰,获得精英样本,不断循环该过程,直到样本全部优化完毕且达到循环次数,得到最终的精英集,选出排在最前面的优质样本作为优化结果,实现探测头的材料优化。
-
公开(公告)号:CN112434385B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202011262400.1
申请日:2020-11-12
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G16C10/00 , G16C60/00 , G06F113/24 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种蜂窝夹层板有限元建模方法,将蜂窝芯层等效成一正交各向异性均质板,蒙皮与胶粘层等效成各项同性板。以蜂窝芯层中的Y单元为基本单元,考虑蜂窝壁的弯曲变形、拉伸变形及剪切变形,并依据力学分析及能量分析推导其等效弹性模量、剪切模量、泊松比。考虑预埋件质量的影响,将其以集中质量的方式耦合在芯层的上下表面上。将胶粘层质量赋予上下蒙皮,体现在蒙皮的密度上。依此构建蜂窝夹层板的有限元模型,对自由状态下蜂窝夹层板进行模态分析,获取结构的前四阶固有频率及振型。本发明适用于各种尺寸的蜂窝夹层板,芯层等效参数的数学表达式准确度高,建模方式简单高效,可为蜂窝夹层板动态特性的高精度计算提供保障。
-
公开(公告)号:CN116187137A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310180678.1
申请日:2023-02-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于声子晶体的水下航行器减振器的仿真验证方法及系统,首先根据水下航行器有减振要求的频段,设计优选出带隙频率范围包含该工作频段的声子晶体单胞;通过对该声子晶体单胞进行周期性排列,并将其内嵌于水下航行器减振器内壁,得到了基于声子晶体结构的水下航行器减振器;最后通过ABAQUS商用有限元软件建立减振器模型,验证了该基于声子晶体结构的水下航行器减振器的承压能力及带隙内减振能力,证明了本发明基于声子晶体结构的水下航行器减振器的可行性。
-
公开(公告)号:CN116090284A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211473353.4
申请日:2022-11-21
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F18/214 , G06N3/08 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种基于改进卷积神经网络的探测头响应幅值估测方法及系统,获取待估测探测头的样本参数;对待估测探测头的样本参数进行预处理,获得训练集和测试集两部分样本参数集;构建改进卷积神经网络模型,将预处理后的训练集作为输入样本,重复训练改进卷积神经网络模型,直至训练集中的样本全部训练完毕且改进卷积神经网络模型达到最大迭代轮数,得到探测头响应幅值估测模型;向探测头响应幅值估测模型中输入测试集中的样本,实现探测头响应幅值估测。本发明具有简单可靠、成本低、准确高效等特点,为探测头结构的尺寸设计提供了优选参考方案,具有重要的工程应用价值。
-
公开(公告)号:CN112434385A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011262400.1
申请日:2020-11-12
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G16C10/00 , G16C60/00 , G06F113/24 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种蜂窝夹层板有限元建模方法,将蜂窝芯层等效成一正交各向异性均质板,蒙皮与胶粘层等效成各项同性板。以蜂窝芯层中的Y单元为基本单元,考虑蜂窝壁的弯曲变形、拉伸变形及剪切变形,并依据力学分析及能量分析推导其等效弹性模量、剪切模量、泊松比。考虑预埋件质量的影响,将其以集中质量的方式耦合在芯层的上下表面上。将胶粘层质量赋予上下蒙皮,体现在蒙皮的密度上。依此构建蜂窝夹层板的有限元模型,对自由状态下蜂窝夹层板进行模态分析,获取结构的前四阶固有频率及振型。本发明适用于各种尺寸的蜂窝夹层板,芯层等效参数的数学表达式准确度高,建模方式简单高效,可为蜂窝夹层板动态特性的高精度计算提供保障。
-
公开(公告)号:CN115017785B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202210552853.0
申请日:2022-05-21
Applicant: 西安交通大学 , 中国核电工程有限公司
IPC: G06F30/25 , G06F111/10
Abstract: 一种核反应堆乏燃料组件核素成分精确分析方法,步骤如下:针对压水堆,基于燃料组件的加工制造参数和堆芯运行给出的乏燃料组件运行历史数据,对乏燃料组件的焚烧和衰变过程进行详细数值模拟,获得精细的核素成分及其随时间的变化过程,该方法直接使用目前精细核数据库,通过轴向逐层分析法分析三维乏燃料组件,在每一层,称之为栅格,都直接采用非均匀一步法的中子‑光子输运与核素燃耗的高阶耦合分析技术,能分析方形和六边形的燃料组件,能分析棒状、板状、环状、套管状等形式的燃料,能分析功率水平、硼浓度、燃料慢化剂温度、可燃毒物拔除、控制棒插入和抽出等多种运行历史。
-
公开(公告)号:CN116049988A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310110413.4
申请日:2023-02-13
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06T17/20 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种水下航行器壁面脉动压力及振动响应的预示方法及系统,通过将求得的势流解作为RANS求解的初始值,并将求得的RANS解作为LES求解的初始值,求得LES解,以达到加速迭代,减小计算时间和规模的目的;对求解LES得到的时变脉动压力进行快速傅里叶变换,将其从时域转换到频域上;最后将该频域激励施加在水下航行器上,求得水下航行器在该激励下的位移、速度和加速度等振动响应。本发明在求解过程中运用有限元法进行求解,而不涉及CFD计算中常用的有限体积法,从而更方便地进行多物理场耦合计算,对于水下航行器等流场、结构、声场等多物理量耦合的情况仿真效率更高,避免了使用多个仿真软件联合仿真的繁琐。
-
公开(公告)号:CN114266280A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111644859.2
申请日:2021-12-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于改进卷积神经网络的螺栓松动状态识别方法,首先通过振动试验台对螺栓连接结构施加随机激励,利用多个传感器采集螺栓连接结构不同位置的振动响应信息;然后对所采集的信号进行预处理,进行标准归一化和添加标签,且分为训练集和测试集;最后构建改进卷积神经网络模型,对模型参数初始化,将训练样本输入到网络模型,重复训练直到训练样本全部训练完毕并且达到最大训练轮数,得到用于螺栓连接结构松动状态智能识别的模型,输入测试样本,实现螺栓连接结构松动状态的识别。
-
公开(公告)号:CN115374545A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210454101.0
申请日:2022-04-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种考虑弹塑性状态粗糙表面接触刚度的预测方法,通过划分微凸体接触状态区间,通过自然对数函数的多项式表征微凸体弹塑性阶段接触载荷与法向变形量关系的方法,建立微凸体弹塑性状态接触解析模型,再结合弹性状态及塑性状态解析模型,建立单一微凸体接触解析模型,得到整个粗糙表面的接触解析模型,再与粗糙表面接触有限元模型计算结果进行对比,有效的提高了粗糙表面的法向接触刚度计算结果的精确度,减小了误差;本发明还充分考虑了粗糙表面微凸体间的不同接触状态之间的相互影响,从而对粗糙表面的法向接触刚度产生的影响,克服了承受较大载荷时,微凸体表面发生严重变形,导致粗糙表面的法向接触刚度计算结果不准确的缺点问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-