一种基于机器学习的材料均匀延伸率预测方法

    公开(公告)号:CN112951344A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110090971.X

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 本发明提供基于机器学习的材料均匀延伸率预测方法,包括:初步获取若干组待测材料的微观结构参数及均匀延伸率,得到标准数据集;根据标准数据集对第一极限学习机模型进行训练和测试,得到初始均匀延伸率预测模型;有针对性地再获取若干组待测材料的微观结构参数及均匀延伸率,得到真实数据集和第二均匀延伸率预测模型;利用结合粒子群优化算法的虚拟样本生成方法,围绕一部分真实样本生成虚拟样本;使用第二均匀延伸率预测模型对全部样本进行训练和测试,得到最终均匀延伸率预测模型。本发明的均匀延伸率预测方法,能够以较少的数据量,较为准确地预测均匀延伸率;本发明可以节省原始材料成本和计算时间成本,具有高精度、低成本的优点。

    一种基于ABAQUS的异质结构模拟方法

    公开(公告)号:CN110765688B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201911016500.3

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明提供一种基于ABAQUS的异质结构模拟方法,包括:建立均匀结构和异质结构的2D代表性体积单元;将滑移阻力模型和背应力模型修正并写入用户子程序UMAT,以定义晶体的弹塑形本构方程;利用三种不同结构的拉伸曲线对UMAT中的材料参数进行确定;施加周期性边界条件和外部载荷,利用ABAQUS计算每个晶粒的应力应变响应;对所有晶粒的应力应变平均化;改变模型微观结构和晶粒取向等参数,预测和分析对应的宏观应力应变响应、强化效果和微观变形云图,对比得出最优的微观结构。本发明的异质结构模拟方法考虑了异质结构的晶粒尺寸效应和额外背应力强化,可对异质结构进行模拟,具有直观、适用性强、精确度高的优点。

    一种激光修复用共晶高熵合金粉末及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111575574A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010591206.1

    申请日:2020-06-24

    Abstract: 本发明涉及一种激光修复用共晶高熵合金粉末,按摩尔份数计算,包括0.4~1.2份Al,1份Cr,1份Fe,1份Co,1~2.3份Ni和0.2份B。本发明还提供上述合金粉末制备方法,将各合金成分放入熔炼炉中进行熔炼得到合金液;通过石墨喷嘴将合金液喷入雾化塔中,充入惰性气体作为保护气体进行气雾化,调节气雾压力利用惰性气体将合金液击碎并冷却后得到合金粉末。本发明还提供上述合金粉末的应用,将合金粉末通过筛粉机筛选获得粒径为100~200目的合金粉末,用于同步送粉激光修复得到修复层。根据本发明的激光修复用共晶高熵合金粉末,最终得到的修复层为共晶及近共晶组织,修复层与基体之间结合良好,无气孔夹杂等缺陷。

    高温原位微动疲劳实验系统

    公开(公告)号:CN110618046A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201911015476.1

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 一种高温原位微动疲劳实验系统,包括:试件、微动疲劳夹具、极端环境室、底座、支撑座、微动拉伸装置、微动疲劳加载装置、加热装置;试件包括试验段和连接段,试验段为燕尾榫结构件,试验段具有两个相对设置的试验面,连接段具有两个第二接触平面;微动疲劳夹具包括第一夹具,其一端设置敞开的容纳槽,容纳槽内设置摩擦面,容纳槽用于容纳试验段,试验面与摩擦面实现面接触;第二夹具,与连接段及微动拉伸装置连接;微动桥,包括第一微动桥和第二微动桥,第一微动桥为平头微动桥,第二微动桥为半圆柱型微动桥或半球体型微动桥;在沿着试件的燕尾榫结构件的法向方向上,微动疲劳加载装置与第一夹具或所述平头微动桥连接。

    一种基于双侧超声滚压加工的航空叶片定位与姿态调节方法

    公开(公告)号:CN110202318A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910527417.6

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明提供一种基于双侧超声滚压加工的航空叶片定位与姿态调节方法,包括步骤:S1利用超声滚压头作为测头测量叶片的双侧表面,获取叶片初始安装状态下相对于机床坐标系的一组点集构成待配准点云,S2通过采样一致性点云初始配准算法与考虑曲率特征的迭代最近点精确配准算法,将所述叶片待配准点云与根据理论模型所得目标点云进行配准,得到两组点云的旋转变换矩阵和平移变换矩阵;S3将两组变换矩阵转化为叶片旋转和平移姿态调节量;S4根据上述所得到的姿态调节量,按照先旋转量依次调节再平移量依次调节进行分步姿态调节,实现叶片的精确定位。本发明将叶片测量、姿态调节与超声滚压强化加工集成,提高航空发动机叶片表面强化加工的精度。

    一种码头安防巡检机器人及控制系统

    公开(公告)号:CN110103224A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910464773.8

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种码头安防巡检机器人及控制系统,涉及机器人技术领域,包括移动平台、检测模块、图像采集装置、监控云台、远程控制终端和工控机,所述监控云台、所述检测模块、所述工控机均安装在所述移动平台上,所述图像采集装置安装在所述监控云台上,所述远程控制终端连接所述工控机。本发明的机器人可用于码头安防巡检,机器人可识别码头工作人员制服,可进行人脸识别,机器人在行进过程中遇到障碍可自行规避,当巡检机器人检测到自身亏电时,会自动导航至充电桩处充电;当机器人检测到非法人员入侵会向远程控制终端发送信号触发警报;使用传感器数据融合定位,远程控制终端可以实时观察机器人位置。

    一种基于微凸点与涂层复合旋转挤压强化装置及强化工艺

    公开(公告)号:CN109468445A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811033315.0

    申请日:2018-09-05

    Abstract: 本发明提供一种基于微凸点与涂层复合旋转挤压强化装置,其包括芯棒以及可滑动地套设于芯棒上的套筒,所述芯棒包括一锥形圆柱体,芯棒的外表面涂有一层第一涂层,套筒具有外壁,该外壁上开设有一条螺旋通槽,所述侧壁的外表面上具有排布紧密且规则的球形凸起,球形凸起的表面镀有一层第二涂层。本发明还提供了一种基于微凸点与涂层复合旋转挤压强化工艺。本发明的基于微凸点与涂层复合旋转挤压强化装置采用包括一锥形圆柱体的芯棒和与其匹配的锥形通孔,有利于套筒与芯棒的对中,同时使得芯棒沿着孔的径向挤压时,应力分布更均匀;装置的套筒表面开有螺旋通槽,一方面挤压时,使应力分布更加均匀,另一方面有利于旋转工艺的进行。

    可变径旋转冷挤压强化工艺装置

    公开(公告)号:CN109304619A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201811107058.0

    申请日:2018-09-21

    Abstract: 本发明提供了一种可变径旋转冷挤压强化工艺装置,包括芯棒以及可滑动地套设于芯棒上且彼此固接的衬套和固定筒,衬套由多个周向排列的扇形衬套块组成,固定筒远离衬套的另一端与电机以及管路系统连接,芯棒包括锥形圆柱体和等径圆柱体,衬套的内部形成锥形通孔,每个扇形衬套块均包括本体和凸台,本体的外表面上具有排布紧密且规则的球形凸起。本发明通过衬套的表面的紧密排布的球形凸起,有利于提高所加工的内孔的疲劳寿命;且将芯棒的形状设置为具有锥形圆柱体,避免了采用方锥形芯棒磨损所造成的对挤压精度的影响;此外,将孔挤压与铰孔工艺相结合,提高所加工的内孔表面的光洁度,保证加工的连续性,进而提高了加工的精度与加工的效率。

    时间相关的蠕变疲劳损伤评定方法

    公开(公告)号:CN106202913B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201610531611.8

    申请日:2016-07-07

    Abstract: 本发明提供一种时间相关的蠕变疲劳损伤评定方法,包括步骤:对一目标材料进行多次实验获取所需的一参数组;根据参数组计算获得各周次的蠕变损伤dc和各周次的疲劳损伤df;计算第n周次时的累积蠕变损伤Dc(n)和第n周次时的累积疲劳损伤Df(n);根据所述第n周次时的累积蠕变损伤Dc(n)和第n周次时的累积疲劳损伤Df(n)绘制一蠕变疲劳损伤交互图;结合所述蠕变疲劳损伤交互图和至少一损伤累积法则评估所述目标材料的实时累积损伤情况。本发明的一种时间相关的蠕变疲劳损伤评定方法,能够更好地实现材料在蠕变疲劳交互作用下的实时损伤累积评估,具有精确度高、灵活性强、可实施评估和直观的优点。

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