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公开(公告)号:CN108427850A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810229392.7
申请日:2018-03-20
Applicant: 东南大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明公开了一种复合材料剪切强度包络线的获取方法,包括如下步骤:完成复合材料沿不同方向的剪切强度试验,每一方向下各完成若干试验;根据不同方向下的剪切强度试验数据采用贝叶斯理论获取各方向下剪切强度概率分布函数;根据各方向下剪切强度概率分布函数计算得到各方向下高可靠度剪切强度和低可靠度剪切强度,对不同方向下复合材料的高可靠度剪切强度和低可靠度剪切强度分别进行多次样条曲线拟合得到高可靠度和低可靠度剪切强度曲线,复合材料剪切强度包络线即由高可靠度和低可靠度剪切强度曲线构成。本发明获取强度包络线的方法同时考虑了强度随着加载工况的变化规律以及强度的分布规律,仅需完成少量试验即可获得材料的强度分布。
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公开(公告)号:CN108229064A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810106861.6
申请日:2018-02-02
Applicant: 东南大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明公开一种在二维平面内生成随机椭圆形增强相的方法,该方法利用计算机随机数生成方式,随机产生椭圆中心坐标和偏转角,通过判断点与椭圆的位置关系,避免了椭圆之间相互重叠。本发明理论简单、快速高效,判断椭圆之间是否相交只涉及到点与圆位置关系的判断公式,相比已有专利中通过多边形覆盖法、椭圆覆盖法等,本发明更易于学习掌握;本发明中椭圆的生成遵循逐行逐列的原则,相比在整个模拟区域内随机生成随机的椭圆,特别是当生成椭圆的纵横比相差较大的时候,生成椭圆形增强相的时间更短,效率更高。
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公开(公告)号:CN107633120A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710800299.2
申请日:2017-09-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种纤维增强复合材料动态剪切本构模型的构建方法,步骤为:1、完成纤维增强复合材料在多种应变率加载工况下的剪切试验得到各个工况下的载荷-位移曲线;2、采用Weibull损伤模型与粘弹性模型相结合推导出含Weibull损伤分布的待拟合载荷-位移关系;3、根据载荷-位移曲线和载荷-位移关系构建多曲线最小二乘目标函数;4、采用遗传算法得到待拟合参数的初值,通过信赖域方法在获得的参数初值附近搜索最终得到高精度参数值和确定的含Weibull损伤分布的载荷-位移关系;5、根据载荷与应力关系、位移与应变关系以及载荷-位移关系推导出含Weibull损伤分布的复合材料动态剪切本构模型。本发明能够为纤维增强复合材料动态工况下数值仿真计算提供可靠的依据。
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公开(公告)号:CN115266326A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210661397.3
申请日:2022-06-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于毫米波的复合材料损伤原位检测装置及测定方法,装置包括底座、支撑机构、喇叭天线机构、丝杠传动机构、夹持机构、矢量网络分析仪机构,丝杆传动机构通过转动手轮带动螺母座进行上下移动,同时带动L型连接块进行移动,L型连接块、上活动横梁、夹持机构相互连接,下活动横梁通过锁止块进行固定,进而带动了两个夹具组件相互远离或靠近运动,能够实现复合材料的实时拉伸或压缩;矢量网络分析仪机构通过同轴线将矢量网络分析仪与喇叭天线相连,向复合材料辐射毫米波,实现对复合材料的检测。该原位检测装置能够基于毫米波对复合材料内部缺陷进行原位实时检测,结构简单、运行平稳、使用方便。
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公开(公告)号:CN112051141B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010756120.X
申请日:2020-07-31
Applicant: 东南大学
IPC: G01N3/08 , G01N3/30 , G01N3/303 , G06F30/20 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种复合材料应变率相关压缩本构模型的构建方法,属于复合材料力学性能研究技术领域。本发明包括以下步骤:1.完成复合材料在多种应变率下的压缩试验,得到各种应变率下的压缩应力‑应变曲线;2.推导出待拟合复合材料压缩本构模型;3.拟合得到每条压缩应力‑应变曲线所对应的复合材料压缩本构模型的参数值;4.获得复合材料压缩本构模型的各个参数值随应变率变化的函数表达式;5.将所求的函数表达式带入待拟合复合材料压缩本构模型中得到复合材料应变率相关压缩本构模型。本发明能够较为准确地获得复合材料应变率相关压缩本构模型,为复合材料结构在冲击、振动以及噪声等动态加载工况下的高保真数值仿真计算奠定基础。
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公开(公告)号:CN113533082A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110672252.9
申请日:2021-06-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本申请提供了一种扭矩系数测量装置与扭矩系数测量方法,包括:加载部,所述加载部用于提供扭矩,所述加载部的一端设有连接装置;所述加载部通过连接装置可拆卸连接有测力部,所述测力部包括同轴依次固定连接的承力板、弹性板与夹持板,所述连接装置贯穿承力板、弹性板与夹持板的中心,所述连接装置远离加载部的一端与夹持板固定;所述弹性板上布设有应变片,以至少解决相关技术中重复性测量时,力矩与预紧力不准确的问题。
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公开(公告)号:CN112100806A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010755360.8
申请日:2020-07-31
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种表征复合材料本构曲线的获取方法,属于复合材料力学性能研究技术领域。本发明包括以下步骤:1.完成大量复合材料力学性能试验,获得大量应力‑应变曲线;2.将Weibull损伤模型和线性退化模型相结合推导出待拟合复合材料本构模型;3.根据试验测得的应力‑应变曲线采用最小二乘法拟合得到复合材料本构模型中的参数值;4.采用参数平均的方法,获得复合材料本构模型的表征参数,将表征参数带入复合材料本构模型中即可得到表征复合材料本构曲线。本发明能够较为准确地获得表征复合材料本构曲线,为复合材料的性能分析以及复合材料结构的高保真仿真计算奠定基础。
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公开(公告)号:CN108956264B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201810750841.2
申请日:2018-07-10
Applicant: 东南大学
IPC: G01N3/00
Abstract: 本发明提供了一种复合材料应变率相关的强度评估方法,针对目前复合材料强度评估方法中未考虑应变率效应、依赖于试验数据经验性地修正而缺乏理论依据的问题,本发明基于能量密度理论,考虑了复合材料在动荷载作用下的应变率效应,推导得到了复合材料在动荷载作用下的畸变能密度方程,建立了应变率相关的强度评估方法,该方法能够准确地评估复合材料在动荷载作用下的极限强度,避免了大量的动态试验测试,为各类复合材料结构的设计提供一种可靠的评估方法。
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公开(公告)号:CN108549743B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201810207219.7
申请日:2018-03-13
Applicant: 东南大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提出了一种纤维增强复合材料动态拉伸失效评估方法,针对目前纤维增强复合材料失效评估方法中未考虑应变率效应、依赖于试验数据修正而缺乏理论依据的问题,基于能量密度理论,考虑了纤维增强复合材料在动荷载作用下的应变率效应,推导得到了材料在动态拉伸荷载作用下的应变率相关能畸变能密度方程,该方法能够准确地分析纤维增强复合材料在动荷载作用下的拉伸失效行为,避免了大量的动态试验测试,为各类纤维增强复合材料结构的设计提供一种可靠的评估方法。
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公开(公告)号:CN108491606B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201810207912.4
申请日:2018-03-13
Applicant: 东南大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种材料强度分布获取方法,通过材料的强度试验获得若干个材料强度样本确定基于试验数据的强度随机变量样本:将强度随机变量η采用混沌多项式展开,根据高斯采样计算得到各阶混沌多项式基函数样本采用马尔科夫链‑蒙特卡洛算法获得各阶混沌多项式系数γ的后验分布样本根据重构的混沌多项式系数样本和混沌多项式基函数样本确定强度随机变量的后验分布样本:根据强度随机变量的后验分布样本计算强度的后验分布样本:最终采用区间统计的方法获得材料的强度分布。本发明方法仅需完成少量强度试验即可获得材料的强度分布,且不需要假设材料的强度分布类型,节约了大量的试验时间和经费,同时,也避免了因材料强度分布模型的错误选取而引入的误差。
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