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公开(公告)号:CN110920861B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201911190177.1
申请日:2019-11-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: B64C3/26
Abstract: 本发明涉及一种机翼柔性蒙皮结构及机翼,其中机翼柔性蒙皮结构包括多条翼缘以及周期性排列在所述翼缘之间的手征单元;所述手征单元关于结构中心对称,包括四个结构子单元,其中每个结构子单元包括:圆环、第一圆弧状韧带和第二圆弧状韧带;所述第一圆弧状韧带的第一端和第二圆弧状韧带的第一端均与所述圆环相切,所述第一圆弧状韧带的第二端与相邻结构子单元的第一圆弧状韧带的第二端相接,所述第二圆弧状韧带的第二端与外侧的翼缘连接。本发明的机翼柔性蒙皮结构不仅可以满足大变形的要求,而且保证了结构的刚度要求。
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公开(公告)号:CN111775875A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010772097.3
申请日:2020-08-04
Applicant: 北京理工大学
IPC: B60R19/34
Abstract: 本发明涉及汽车碰撞安全技术领域,尤其涉及一种汽车吸能盒及其内芯,该内芯包括多个立方体节点,多个立方体节点空间笛卡尔直角坐标系阵列排布,相邻的立方体节点之间通过韧带连接,且各个韧带按照一定的规律分布,形成具有负泊松比特性的手性结构,该内芯能够吸收更多的冲击能量、提高吸能效率,吸能效果能够显著提升。并且采用立方体节点,其安装面无韧带,均为平面,利于安装以及与盒体的配合,另外内芯整体为多孔结构,具有轻量化的特点。汽车吸能盒,除具有上述内芯的所有优点外,盒体和内芯共同协作,能够进一步提高吸能效果。
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公开(公告)号:CN110939853A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911190230.8
申请日:2019-11-28
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种高效柔性二维平面点阵结构,包括若干组双弧线状杆件,若干组所述双弧线状杆件在平面内呈方形阵列分布,所述双弧线状杆件由两根曲线杆丝相互垂直连接组成,每根所述曲线杆丝上均有呈波浪状分布的四个弧线,所述曲线杆丝上的弧线为规则的圆弧,本发明具有通过采用双弧线形点阵结构的曲线钢丝在受到面外冲击载荷时能够发生更大的变形,从而吸收更多的能量,提升其防护能力的优点。
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公开(公告)号:CN118781441A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411267773.6
申请日:2024-09-11
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06V10/764 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06V10/26 , G06V10/774 , G06V10/778 , G06V10/82
Abstract: 本申请提供一种热防护材料表面粗糙度分类方法、装置、设备和存储介质,可用于计算机视觉技术领域。该方法包括:获取数据集,并将数据集划分为训练集和测试集;其中,数据集包括碳‑酚醛复合材料样本在进行烧蚀实验后获取的多个样本图像;基于ResNet18网络模型,构建ResNet18‑TL网络模型;将数据集输入ResNet18‑TL网络模型进行迭代训练,获得粗糙度分类模型;将待检测图像输入粗糙度分类模型,获得分类结果;其中,待检测图像基于待检测的碳‑酚醛复合材料获得。本申请的方法,通过深度卷积神经网络对碳‑酚醛复合材料的表面粗糙度进行分类,提高了碳‑酚醛复合材料表面粗糙度的分类准确性。
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公开(公告)号:CN118780215A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411270465.9
申请日:2024-09-11
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种网格变形方法、装置及电子设备,基于初始计算网格确定各个网格点坐标及对应的网格变形量得到初始网格样本点空间并进行遍历,在几何部件最大尺寸方向上采用均匀分组方法建立n个子区间,对每个子区间内的样本点采用贪心算法得到RBF子模型,对初始计算网格的所有网格点按照子区间进行分区,并基于对应的RBF子模型得到初始网格变形量,进而基于光顺函数得到各个网格点的目标网格变形量,通过将各个目标网格变形量添加到对应的网格点坐标得到变形后的目标网格。本发明通过对采用均匀分组方法得到的各个子区间内的样本点采用贪心算法得到RBF子模型,减少了建模时的样本点数量,具有更高效的建模效率,提高了网格变形效率。
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公开(公告)号:CN114492009B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202210048528.0
申请日:2022-01-17
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种针刺斜纹布复合材料的纤维路径确定及性能计算方法,包括:根据针刺结构将复合材料划分为非针刺区域、单独针刺区域和重复针刺区域;复合材料包括斜纹布铺层和网胎铺层;对单独针刺区域中每一个单胞,确定该单胞中每一铺层上纤维的面内偏转角度和面外偏转角度,根据面内偏转角度和面外偏转角度分别计算得到该单胞中每一铺层上纤维面内偏转后的刚度性能和面外偏转后的刚度性能;根据刚度均匀化方法计算得到单独针刺区域中每一个单胞的刚度性能;根据非针刺区域、重复针刺区域分别对应的刚度性能以及所述单独针刺区域中每一个单胞的刚度性能,确定复合材料的刚度性能。本方案,能够确定出针刺斜纹布复合材料的纤维路径和刚度性能。
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公开(公告)号:CN113987882B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202111269443.7
申请日:2021-10-29
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及机织复合材料细观纱线结构的数字化建模方法。该方法包括:构建初始理想松散织物单胞模型;利用有限元软件对初始理想松散织物单胞模型进行升降温和压实处理,得到压实织物模型;识别压实织物模型,得到每根虚拟纱线中每段虚拟纱线两端截面的节点信息;基于每段虚拟纱线两端截面的节点信息,确定每根虚拟纱线的路径信息;基于每段虚拟纱线两端截面的节点信息,确定每根虚拟纱线每个截面的截面外轮廓信息;基于每根虚拟纱线的路径信息和每根虚拟纱线每个截面的截面外轮廓信息,得到TexGen软件的输入文件,以利用TexGen软件生成机织复合材料细观纱线结构的精细化模型。本方案能够提供精细化的细观几何模型。
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公开(公告)号:CN116882179A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310861964.4
申请日:2023-07-13
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F17/18 , G06F113/26 , G06F119/02 , G06F119/04 , G06F119/14 , G06F111/08
Abstract: 本发明涉及数据预测技术领域,特别涉及一种预测随机疲劳下复合材料失效概率的方法及装置,其中,该方法包括:获取待预测目标复合材料在不同作用时长下的随机疲劳下剩余强度;基于不同作用时长下的所述随机疲劳下剩余强度进行二参数Weibull分布拟合,得到随机疲劳下随作用时长变化的剩余强度分布函数;对所述剩余强度分布函数进行求导,得到随机疲劳下随作用时长变化的剩余强度概率密度函数;基于所述剩余强度概率密度函数和应力峰值概率密度函数,建立应力‑强度干涉模型;利用所述应力‑强度干涉模型计算得到所述目标复合材料随机疲劳下随作用时长变化的失效概率。
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公开(公告)号:CN111063403B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201911274314.X
申请日:2019-12-12
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种新型三维负泊松比蜂窝结构,包括组合体和连接体,组合体包括单体和侧接体,单体为内凹六边形,侧接体为开了通槽的单体,所述通槽宽度与单体宽度相同,侧接体固连在单体两侧平面中部,连接体分别固连在单体和侧接体上,若干组的组合体通过连接体阵列成蜂窝状,本发明具有轻质、高比强度和比刚度的同时还具有优良吸能特性的优点。
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公开(公告)号:CN115972610A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211644003.X
申请日:2022-12-20
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种颅脑物理模型及其制备方法,属于颅脑模型技术领域,该颅脑模型的制备方法包括:S1.采用3D打印工艺制作颅骨物理模型、皮肤打印模型和脑脊液打印模型;S2.制备皮肤模具;S3.制备皮肤物理模型;S4.制备脑组织物理模型;S5.在颅骨物理模型、脑组织物理模型和皮肤物理模型上布置应变片、压力传感器和加速度传感器;S6.将脑组织模型置于颅骨物理模型内,并将皮肤物理模型和颅骨物理模型进行粘接,注入脑脊液替代物,得到颅脑物理模型。本发明提供的制备方法工艺简单,周期短,精度高,制作的模具可重复使用,可有效降低成本,制备得到的颅脑物理模型能高度还原人体脑部的真实的几何构造和生物构造信息。
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