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公开(公告)号:CN103769677B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410020220.0
申请日:2014-01-16
Applicant: 北京理工大学
IPC: B23D19/06
Abstract: 本发明属于机械加工技术领域,具体涉及一种无级调速滚切机床。差动无级调速多模式滚切机床,其技术方案是:控制驱动系统(26)通过数据区驱动线(40)与主轴调速电机(2)、调速电机(9)、电磁离合器(10)、横向进给工作台(14)、纵向进给工作台(15)、机床升降台(16)相连,根据输入指令控制和驱动主轴调速电机(2)与调速电机(9)的变速和变向,电磁离合器(10)的开合,横向进给工作台(14)的里外移动、纵向进给工作台(15)的左右移动、机床升降台(16)的上下移动;本发明能实现多种切削形式,能有效地降低切削力、减小切削热、提高刀具耐用度,排屑顺畅并能及时断屑。
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公开(公告)号:CN116663227A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310364167.5
申请日:2023-04-07
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开的一种基于双记忆面模型预测金属材料应变历史效应的方法,属于工程材料疲劳失效领域。本发明实现方法为:在塑性应变幅面PSR模型的基础上,考虑微观组织,尤其是晶界的演变特征,将微观组织演变分为稳定微观组织和不稳定微观组织两部分进行建模,同时基于不稳定晶界在最大循环载荷作用下的演变和失效机理,构建包含稳定微观组织演变和不稳定微观组织演变的双记忆面模型,通过所述双记忆面模型实现对金属材料微观组织演变的准确建模,将双记忆面模型与循环塑性本构模型结合,进一步通过确定本构参数后的循环塑性本构模型,设置载荷参数对金属材料应变历史效应进行预测,提高对金属材料在循环载荷作用下的疲劳特性的预测精度。
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公开(公告)号:CN108053478B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201711106783.1
申请日:2017-11-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06T17/20 , G06T5/30 , G06F30/23 , G06F113/26
Abstract: 本发明公开的一种基于像素理论的颗粒增强复合材料有限元建模方法,涉及一种基于像素理论的考虑微观组织的颗粒增强复合材料有限元建模方法,属于颗粒增强复合材料的有限元建模技术领域。本发明在传统颗粒增强复合材料有限元模型材料的定义的基础上,基于像素理论的方法建立增强相颗粒几何模型,能够准确反映增强相轮廓,平衡效率和仿真结果准确性的矛盾,提高颗粒增强复合材料有限元模型仿真准确性和可靠度,进而解决颗粒增强复合材料领域工程问题。此外,本发明具有一般通用性,适用于但不限于颗粒增强复合材料的有限元建模;能够提高模型的准确性的同时极大的简化有限元的建模操作,具有简化数字化图像处理以及有限元软件建模的繁杂度的优点。
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公开(公告)号:CN107784167B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201710933397.3
申请日:2017-10-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/15 , G06F111/06 , G06F119/14 , G06F113/26
Abstract: 本发明公开的一种基于依赖性的集成唯象本构的多目标优化方法,属于材料力学性能表征、机械制造和数值分析技术邻域。本发明通过考虑测量误差、不同加载条件下数据点数量或本构参数数量、准静态和动态同等的优化机会而引入的三类加权因子而构建的多目标优化方法,依据优化质量准则,依次确定准静态变形下的非耦合的应变硬化函数,准静态变形下热软化函数,准静态变形下耦合温度的应变硬化函数,准静态和动态变形下非耦合应变率敏感性函数,准静态和动态变形下耦合温度的应变率敏感性函数,进而确定唯象本构模型的基本形式;利用多权重的多目标优化方法,根据所有加载条件下的试验数据拟合所确定本构模型的具体形式。
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公开(公告)号:CN107784167A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201710933397.3
申请日:2017-10-10
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开的一种基于依赖性的集成唯象本构的多目标优化方法,属于材料力学性能表征、机械制造和数值分析技术邻域。本发明通过考虑测量误差、不同加载条件下数据点数量或本构参数数量、准静态和动态同等的优化机会而引入的三类加权因子而构建的多目标优化方法,依据优化质量准则,依次确定准静态变形下的非耦合的应变硬化函数,准静态变形下热软化函数,准静态变形下耦合温度的应变硬化函数,准静态和动态变形下非耦合应变率敏感性函数,准静态和动态变形下耦合温度的应变率敏感性函数,进而确定唯象本构模型的基本形式;利用多权重的多目标优化方法,根据所有加载条件下的试验数据拟合所确定本构模型的具体形式。
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公开(公告)号:CN102353537B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201110195373.5
申请日:2011-07-12
Applicant: 北京理工大学
Inventor: 刘彦臣 , 庞思勤 , 王西彬 , 李战芬 , 李彩霞 , 关世玺 , 范国勇 , 唐家鹏 , 王文虎 , 刘汉涛 , 砼志辉 , 智晋宁 , 黄雪涛 , 谢虎 , 程剑兵 , 陈敏
IPC: G01M13/02
Abstract: 本发明涉及一种多拐曲轴弯曲疲劳试验机。本发明包括:工作台、位移传感器、电磁激振器、龙门架、配重块、信号控制与处理系统等;在工作台固定龙门架、弹簧支撑座、电磁激振器;龙门架通过两个拉伸弹簧与多拐曲轴的两端连接,多拐曲轴中段主轴上与弹簧支撑座之间通过压缩弹簧连接;在多拐曲轴的每个曲轴臂分别固定曲轴臂夹具体,在每个曲轴臂夹具体上固定配重块;两个电磁激振器对称设置在多拐曲轴的两端,且两个电磁激振器的衔铁与多拐曲轴最外端的两个配重块固定;位移传感器固定在配重块上,两个电磁激振器、位移传感器同时通过导线与信号控制与处理系统相连。本发明结构简单,操作方便,精确性高,误差小,适用不同型号的曲轴弯曲疲劳试验。
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公开(公告)号:CN101091989A
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200610168103.4
申请日:2006-12-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: B22F9/04
Abstract: 本发明涉及一种纳米尺度金属颗粒的制备方法,特别是一种将常规金属多晶块体材料可靠加工至超细洁净粉体(平均粒径200nm~1μm)的高效制备方法。本发明首先对切削刀具的前刀面几何形状与主要工作角度进行合理设计,增大第二剪切变形区(切屑变形区)金属晶粒的挤压与拉伸程度,使切屑沿前刀面排出时,金属基体组织在高应力、大变形、剧烈摩擦的联合作用下,发生晶粒的挤压、纤维化、以及破碎细化。其次,通过改变刀具刃倾角,实现对金属组织纤维化流动方向的改变。之后,选择合理的切削用量以实现对切屑层金属晶粒大小的控制,从而保证切屑层组织的微晶细化。在此基础上,将微纳米颗粒中间体(切屑)投入使用惰性气体工质的气流粉碎机,实现微纳米金属颗粒的剥离与分散。最后,对经气流粉碎制备的金属粉体进行等离子体球形化及致密化处理,最终完成微纳米颗粒金属粉体的制备。
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公开(公告)号:CN101073836A
公开(公告)日:2007-11-21
申请号:CN200710117737.1
申请日:2007-06-22
Applicant: 北京理工大学
IPC: B23B27/00 , B23B27/14 , B23Q15/007
Abstract: 本发明为用于高速切削强化工艺的特种车刀设计方法,特别是用于制备高疲劳寿命工作表面的专用工具的设计方法。切削刀具主要工作角度与刃口几何形状进行合理设计,增大金属晶粒的挤压与拉伸的程度,实现对第三剪切变形区(即工件加工表面层)金相组织的微晶细化与压应力场生成。再根据工件材料的原始组织结构特点,对切削用量进行优化选择,控制加工表面的热源运动规律,从而获得高残余压应力场分布的高疲劳寿命加工表面。
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公开(公告)号:CN202229993U
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201120244408.5
申请日:2011-07-12
Applicant: 北京理工大学
Inventor: 刘彦臣 , 庞思勤 , 王西彬 , 李战芬 , 李彩霞 , 关世玺 , 范国勇 , 唐家鹏 , 王文虎 , 刘汉涛 , 砼志辉 , 智晋宁 , 黄雪涛 , 谢虎 , 程剑兵 , 陈敏
IPC: G01N3/20
Abstract: 本实用新型为多拐曲轴弯曲疲劳试验机。本实用新型包括:工作台、位移传感器、电磁激振器、龙门架、配重块、信号控制与处理系统等;在工作台固定龙门架、弹簧支撑座、电磁激振器;龙门架通过两个拉伸弹簧与多拐曲轴的两端连接,多拐曲轴中段与弹簧支撑座之间通过压缩弹簧连接;在多拐曲轴的每个曲轴臂分别固定曲轴臂夹具体,在每个曲轴臂夹具体上固定配重块;两个电磁激振器对称设置在多拐曲轴的两端,且两个电磁激振器的衔铁与多拐曲轴最外端的两个配重块固定;位移传感器固定在配重块上,两个电磁激振器、位移传感器同时通过导线与信号控制与处理系统相连。本实用新型结构简单,操作方便,精确性高,误差小,适用不同型号的曲轴弯曲疲劳试验。
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公开(公告)号:CN201044949Y
公开(公告)日:2008-04-09
申请号:CN200620166149.8
申请日:2006-12-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: B24B53/14 , B24B53/053
Abstract: 本实用新型公开了一种大直径碟形超硬磨料砂轮的杯形砂轮修整器,用于大直径碟形金刚石砂轮的整形和修锐工作。该修整器由横向运动部件和纵向运动部件构成双悬臂机构,实现两个方向修整进给运动并具有独立动力系统的修整器,同时研制相应的修整工具金刚石磨料(D)杯形砂轮或SiC磨料(GC)杯形砂轮,整个修整器使用原修整器安装位置的纹孔、定位销,从而不需要对机床结构进行改动,实现修整器与机床的连接,本实用新型设计的修整器结构紧凑、运动简单、操作方便,具有良好的刚度与韧性,能够实现大直径碟形金刚石砂轮的高精度、高效率和低成本的修整。
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