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公开(公告)号:CN114505389A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210148145.0
申请日:2022-02-17
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: B21D22/02
Abstract: 本发明提供一种利用机构补偿环境温度的高强钢热冲压成形优化方法,通过增设机械结构补偿环境温度的方法,可以根据不同环境温度选择不同的补偿块,来补偿环境温度对板料回弹造成的影响,以满足板材成型误差要求,同时可不受环境温度影响进行可持续生产;且相对于改变环境温度和模具的方式,成本低,效率高,具有更好地实用价值,便于推广使用。并且此种方法不需要在工件上进行任何处理,因此也不会引入其他对力学性能和表面质量的不利因素。
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公开(公告)号:CN114186442A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202010963821.0
申请日:2020-09-14
Applicant: 北京理工大学 , 中国人民解放军63963部队
Abstract: 本发明涉及一种基于神经网络模型和数值模拟的点阵材料参数优化方法,属于点阵材料结构设计技术领域。所述方法包括:利用随机算法得到点阵材料在特定点阵模式下的多组结构参数,并对结构参数进行三维建模;利用数值模拟方法获得所关注的点阵材料的性能数据;基于神经网络模型搭建预测模型,并对预测模型进行训练;使用参数优化算法,计算出能够使训练好的预测模型输出最优性能的一组或若干组参数。本发明中基于神经网络模型所建立的预测模型,不仅可通过设定期望性能,得到最优的材料结构参数,实现对点阵材料结构参数的优化,获取性能最优的点阵材料结构;还可对点阵材料参数的性能进行预测,大量减少样品制备、试验与模拟的工作量。
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公开(公告)号:CN113484159A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110685285.7
申请日:2021-06-21
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种分离式霍普金森压杆用低温环境箱,属于材料动态力学性能测试技术领域。低温环境箱包括箱体、样品传送装置、样品夹具、制冷系统连接管路和温控器;箱体内分为前室和后室两个空间;样品传送装置设置在箱体的前室内且位于样品安装窗口的下方,样品传送装置具有容纳一个以上自下而上依次排布的样品夹具传送通道,依次将位于下方的样品夹具经样品安装窗口垂直传送至与波导杆导向孔同轴的位置处进行SHPB测试;温控器安装在箱体的后室内;制冷系统连接管路的一端与外部制冷系统连接,另一端经箱体的后室通入前室。低温环境箱配合分离式霍普金森压杆使用,解决了更换样品造成的温度损失问题,极大的节约了测试时间。
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公开(公告)号:CN113420391A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110751785.6
申请日:2021-07-02
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G16C60/00 , G01N3/08 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种获得复杂应力状态下材料高精度硬化模型参数的方法,包括以下步骤:S1、获得材料在单向拉伸应力状态下的力-位移曲线;S2、计算工程应力-工程应变曲线;S3、计算真应力真应变曲线;S4、计算有效应力应变曲线;S5、对有效应力应变曲线进行拟合外延,得到外延应力应变曲线;S6、调整拟合曲线的线形;S7、对不同应力状态的材料试样建立数值模型,对比试验及仿真结果中的力-位移曲线;S8、返回S6,优化加权系数,直到S7中对标结果满足要求即得。本发明将不同应力状态下的材料试样进行同时对标,优化迭代得到高精度的硬化模型参数,解决了现有硬化模型参数建立过程中不能同时兼顾不同应力状态下材料性能表征的问题,克服现有方法所存在的不足。
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公开(公告)号:CN109749365B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201910070716.1
申请日:2019-01-25
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 一种陶瓷‑环氧树脂三维网络贯穿复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。该复合材料原料配方包括环氧树脂预聚体,固化剂和改性剂。该复合材料制备方法为:在底部密封顶部开口的模具内,放置碳化硅多孔骨架,将混合均匀的环氧树脂固化剂体系导入模具内,使固化剂体系高出碳化硅多孔骨架2mm,放入真空干燥箱,抽真空、静置、恢复常压、升温、保温;之后随炉冷却,取出产物,得到一种复合材料;碳化硅多孔骨架体积百分数为75%~90%,孔隙连通率大于95%,弯曲强度≥70MPa,压缩强度≥300MPa;环氧树脂体积百分数为10%~25%。该复合材料制备方法条件要求较低,使用模具简单、成本较低且可批量生产,制得的复合材料性能稳定。
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公开(公告)号:CN112857965A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110021254.1
申请日:2021-01-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种SHPB测试用高温加热系统,属于材料动态力学试验技术领域。包括上箱体、下箱体、试样夹具、空心发热体、导轨、隔热挡板、金属杆、弹簧、衔铁、电磁铁和控制单元;下箱体两侧对称位置开有导向孔且内部设有空心发热体,导轨从空心发热体中穿过并通过导轨支架固定在下箱体上;试样夹具可在导轨上滑动;上箱体上穿设有金属杆,金属杆一端设有隔热挡板,另一端设有衔铁,衔铁与上箱体之间的金属杆上套设有弹簧,上箱体顶部设有电磁铁;上箱体及下箱体空余空间填充保温材料,控制单元用于控制电磁铁和空心发热体的通断电。所述系统配合分离式霍普金森杆使用,可实现测试样品的封闭加热和原位加载,测试精度较高。
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公开(公告)号:CN105349920A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510732152.5
申请日:2015-11-02
Applicant: 北京理工大学
IPC: C22C47/12
CPC classification number: C22C47/12
Abstract: 本发明公开了一种TiNi形状记忆合金丝增强铝合金复合材料的制备方法,属于金属基复合材料的制备技术领域。所述方法是在铝合金基体的侧壁上等距离的加工深度为1.5~2mm的凹槽;将TiNi形状记忆合金丝沿凹槽紧密的缠绕在铝合金基体上,并将TiNi形状记忆合金丝两端固定,得到复合板材1;将复合板材1夹在两块未加工凹槽的铝合金基体之间并固定,放入模具,预压处理,边升温边加压,至600~620℃,45~60Mpa时保温2~3h,随炉冷却,得到所述TiNi形状记忆合金丝增强铝合金复合材料;所述制备工艺简单,制备的TiNi形状记忆合金丝增强铝合金复合材料常温下TiNi形状记忆合金丝为奥氏体状态,使用时无需加热到高温,极大的简化了材料的制备和使用过程。
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公开(公告)号:CN119464882A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411591710.6
申请日:2024-11-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种低密度AlNbTaTiZr难熔高熵合金及其制备方法,属于金属材料技术领域,现有技术中采用真空电弧熔炼技术获得的难熔高熵合金材料难以同时保证较高强度、良好的塑性以及较低的密度的问题。本发明的一种低密度AlNbTaTiZr难熔高熵合金及其制备方法,包括以下步骤:步骤S1、准备原料,按设计的摩尔比制备混合粉末;步骤S2、制备合金锭,真空熔炼混合粉末以获得合金锭;步骤S3、真空熔炼合金锭,获得合金铸锭;步骤S4、热处理合金铸锭,获得初态样品。本发明提供的一种低密度AlNbTaTiZr难熔高熵合金及其制备方法获得的合金材料密度较小,屈服强度较高,同时具有优良的塑性,应用范围较广。
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公开(公告)号:CN114505389B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210148145.0
申请日:2022-02-17
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: B21D22/02
Abstract: 本发明提供一种利用机构补偿环境温度的高强钢热冲压成形优化方法,通过增设机械结构补偿环境温度的方法,可以根据不同环境温度选择不同的补偿块,来补偿环境温度对板料回弹造成的影响,以满足板材成型误差要求,同时可不受环境温度影响进行可持续生产;且相对于改变环境温度和模具的方式,成本低,效率高,具有更好地实用价值,便于推广使用。并且此种方法不需要在工件上进行任何处理,因此也不会引入其他对力学性能和表面质量的不利因素。
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公开(公告)号:CN114526993B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202210060910.3
申请日:2022-01-19
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明提供一种复杂应力状态下材料断裂性能试验重复性量化评价方法,包括:对复杂应力状态下目标结构的断裂性能进行多次试验,并在多次试验中确定一次试验,作为试验重复性量化评价参考;根据多次断裂性能试验,提取试验结果中的载荷‑位移曲线;对同一应力状态下的断裂性能试验,计算获取位移偏差;对同一应力状态下的断裂性能试验,计算获取最大力偏差;对同一应力状态下的断裂性能试验,计算获取面积偏差,所述面积为载荷‑位移曲线与坐标轴围成的面积;基于计算获得的位移偏差、最大力偏差和面积偏差,评价试验重复性。本发明实现了复杂应力状态下材料断裂性能试验的重复性量化评价,能够明确反映试验的重复性程度,便于判断试验重复性。
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