具有盒式截面承力梁的运载火箭发动机主机架结构

    公开(公告)号:CN116447043A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310252948.5

    申请日:2023-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种具有盒式截面承力梁的运载火箭发动机主机架结构,属于传力结构技术领域,本体包括上承力台面、下承力台面、十字垫片、连接环以及盒式截面承力梁,盒式截面承力梁包括上表面、下表面以及两个侧梁壁,两个侧梁壁的上端面和下端面分别与上表面和下表面相连接形成腔体结构,盒式截面承力梁上设置有贯穿两侧梁壁的贯穿横筋,盒式截面承力梁的一端圆周分布在连接环的外侧,连接环的外侧设置有下承力台面,下承力台面与十字垫片相连接,上表面和下表面的另一端通过圆弧倒角相连并与上承力台面相连接。采用上述结构的一种具有盒式截面承力梁的运载火箭发动机主机架结构,提高主机架的抗弯强度,并且实现结构质量的最小化。

    一种圆柱壳加筋结构优化方法、装置、计算机和存储介质

    公开(公告)号:CN114741784A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210312404.9

    申请日:2022-03-28

    Abstract: 本发明实施例公开了一种圆柱壳加筋结构优化方法、装置、计算机和存储介质。通过将圆柱壳映射为映射平板,将圆柱壳上的真实筋条构件映射为映射筋条构件,并以映射筋条构件的端部坐标和真实筋条构件的厚度作为设计变量,使用基于形状灵敏度的梯度类优化求解器,求解具有体积约束以及其他约束下的优化列式,得到真实筋条构件的优化分布和圆柱壳加筋结构的优化结构,优化过程不依赖与背景网格,设计变量数大大降低,计算效率提高;且该优化结构包含真实筋条构件的明确的尺寸、形状参数信息,可以直接导入到CAD/CAE系统,无需繁杂的人工识别、后处理过程,并方便导出工程强度分析报告解决工程问题,整体上提高了优化和工作效率。

    一种圆锥壳加筋结构优化方法、装置、计算机和存储介质

    公开(公告)号:CN114741782A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210310947.7

    申请日:2022-03-28

    Abstract: 本发明实施例公开了一种圆锥壳加筋结构优化方法、装置、计算机和存储介质。通过将圆锥壳映射为映射平板,将圆锥壳上的真实筋条构件映射为映射筋条构件,并以映射筋条构件的端部坐标和真实筋条构件的厚度作为设计变量,使用基于形状灵敏度的梯度类优化求解器,求解具有体积约束以及其他约束下的优化列式,得到真实筋条构件的优化分布和圆锥壳加筋结构的优化结构,优化过程不依赖于背景网格,设计变量数大大降低,计算效率提高;且该优化结构包含真实筋条构件的明确的尺寸、形状参数信息,可以直接导入到CAD/CAE系统,无需繁杂的人工识别、后处理过程,并方便导出工程强度分析报告解决工程问题,整体上提高了优化和工作效率。

    天线装置及其制备方法、以及通信装置

    公开(公告)号:CN113644414B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202110774521.2

    申请日:2021-07-08

    Inventor: 解兆谦 宋珍 郭旭

    Abstract: 本发明公开了一种天线装置及其制备方法、以及通信装置,天线装置包括柔性基底和设置在所述柔性基底上的导线线圈,所述导线线圈由一圈或两圈以上导线绕成,相邻两圈所述导线之间有间隔,所述导线线圈包括交替连接的多个连接段和多个变形段,所述连接段与所述柔性基底固定连接,所述变形段向所述柔性基底所在平面外拱起弯曲。本发明能够显著提高导线线圈所能承受的柔性基底的最大变形量。

    基于拓扑优化的高灵敏度压阻式单轴力传感器设计方法

    公开(公告)号:CN111090942B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201911310202.5

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于拓扑优化的高灵敏度压阻式单轴力传感器设计方法,该方法以结构外力功最小为优化目标,结合力平衡方程、体积约束及灵敏度约束三个约束条件,由一系列设计变量决定传感器构型,对于该优化问题,本发明基于移动组件(孔洞)拓扑优化方法,利用拓扑描述函数把传感器的尺寸优化和拓扑优化设计统一起来,只需对一些设计变量(几何控制参数)添加适当的关联性,再将设计域内的几何信息映射到有限元模型上,得到优化列式的有限元离散格式,采用优化求解器对其进行求解。本发明的方法有望减少传感器研发的成本,提高传感器设计的效率,且所设计的传感器构型是可加工的。

    基于拓扑优化的高灵敏度压阻式单轴力传感器设计方法

    公开(公告)号:CN111090942A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911310202.5

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于拓扑优化的高灵敏度压阻式单轴力传感器设计方法,该方法以结构外力功最小为优化目标,结合力平衡方程、体积约束及灵敏度约束三个约束条件,由一系列设计变量决定传感器构型,对于该优化问题,本发明基于移动组件(孔洞)拓扑优化方法,利用拓扑描述函数把传感器的尺寸优化和拓扑优化设计统一起来,只需对一些设计变量(几何控制参数)添加适当的关联性,再将设计域内的几何信息映射到有限元模型上,得到优化列式的有限元离散格式,采用优化求解器对其进行求解。本发明的方法有望减少传感器研发的成本,提高传感器设计的效率,且所设计的传感器构型是可加工的。

    具有网格增强蜂窝芯体的夹芯结构

    公开(公告)号:CN105128412B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201510500428.7

    申请日:2015-08-14

    Inventor: 孙直 石姗姗 郭旭

    Abstract: 本发明涉及一种具有网格增强蜂窝芯体的夹芯结构,该夹芯结构的芯体由蜂窝芯体与网格增强部分构成,面板由金属材料或复合材料组成。对于这种夹芯结构,面板提供较高的结构抗弯性能和平整的表面;芯体中的网格增强部分负责提供结构拉压性能尤其是压缩性能,蜂窝部分负责提高结构的能量吸收性能并确保面板和芯体之间的粘接效果。该夹芯结构通过三种材料之间的协同作用,避免结构的局部屈曲破坏和界面分层破坏,取得优异的结构力学性能,可用于航空航天结构、高速列车车身等对结构重量要求较高的工程结构。

    具有网格增强蜂窝芯体的夹芯结构

    公开(公告)号:CN105128412A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510500428.7

    申请日:2015-08-14

    Inventor: 孙直 石姗姗 郭旭

    CPC classification number: B32B3/12 B32B5/02

    Abstract: 本发明涉及一种具有网格增强蜂窝芯体的夹芯结构,该夹芯结构的芯体由蜂窝芯体与网格增强部分构成,面板由金属材料或复合材料组成。对于这种夹芯结构,面板提供较高的结构抗弯性能和平整的表面;芯体中的网格增强部分负责提供结构拉压性能尤其是压缩性能,蜂窝部分负责提高结构的能量吸收性能并确保面板和芯体之间的粘接效果。该夹芯结构通过三种材料之间的协同作用,避免结构的局部屈曲破坏和界面分层破坏,取得优异的结构力学性能,可用于航空航天结构、高速列车车身等对结构重量要求较高的工程结构。

    一种复合材料壁板结构铺层-加筋协同优化方法

    公开(公告)号:CN119397855A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411570438.3

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本发明属于航空航天与拓扑优化技术领域,具体涉及一种复合材料壁板结构铺层‑加筋协同优化方法,包括筋条布局的描述方法、层合板铺层角度的描述方法、复合材料壁板结构铺层‑加筋协同优化、复合材料壁板结构铺层‑加筋协同优化的柔度最小化设计和基频最大化设计;筋条布局的描述方法采用基于MMC方法的加筋优化设计方法显式描述筋条信息并将其作为设计变量,得到筋条路径。本发明同时考虑层合板设计变量和筋条设计变量的影响,可以获得全局上的优化构型,能够更充分地发挥层合板和筋条的作用,解决层合板加筋结构的柔度最小化问题,可以从侧面提升结构的强度和刚度,解决层合板加筋结构的基频最大化问题,预防共振等不利情况的产生。

    骨骼模型构建方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN113408174B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202110720511.0

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本发明实施例公开了一种骨骼模型构建方法,包括:根据患者骨骼的扫描数据得到几何模型,设定物理参数后得到原始模型;对原始模型施加边界条件和载荷,进行仿真分析,得到边界位移数据;将几何模型中的不同材质部分设定为至少一种各向同性材料,根据预设的边界条件、载荷和边界位移数据进行反演计算,得到所述各向同性材料的物理参数;将各向同性材料的物理参数赋给几何模型,得到骨骼模型。本发明通过进行反演计算,反推能表征原始模型生理力学特征的精简模型的物理参数,进而得到精简后的骨骼模型,以此进行仿真分析,可以在减少仿真分析计算量的情况下得到准确的分析结果。此外,还公开了一种骨骼模型构建装置、计算机设备和存储介质。

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