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公开(公告)号:CN112800624A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110180671.0
申请日:2021-02-08
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于路径规划算法的复合材料寿命预测方法,包括步骤:S1:通过对复合材料失效过程的分析,获得复合材料的疲劳裂纹扩展特性;S2:根据疲劳裂纹绕过加强基扩展的特点,建立模拟复合材料中随机颗粒分布的模型,引用Dijkstra算法,模拟裂纹扩展过程的最短路径模型;S3:通过残余应力模型计算残余应力,考虑残余应力修正试件所受载荷的应力比;S4:构造初始裂纹模型得到初始裂纹大小与延伸速率;S5:对Paris公式进行修正;S6:利用修正后的Paris公式对复合材料进行寿命预测;S7:验证寿命预测的准确性。本发明的一种基于路径规划算法的复合材料寿命预测方法,可以更准确地预测复合材料的疲劳寿命。
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公开(公告)号:CN111311083A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010083878.1
申请日:2020-02-10
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明涉及一种基于指数损失函数的隐性质量成本预估方法,首先在生产过程中,随机采样n个样品,获得n个质量特性x数据,然后确定n个质量特性x数据所服从的分布,最后计算产品总量为N的批次产品的隐性质量成本NC和批次合格产品的隐性质量成本NC0,C为单位产品的平均隐性质量成本,C0为单位合格品的平均隐性质量成本,其中,当n个质量特性x数据服从正态分布、指数分布、对数正态分布或均匀分布时,采用非田口质量损失函数计算C0和C;当n个质量特性x数据服从其它分布时,采用田口质量损失函数计算C0和C。本发明有效解决了现有技术中的质量损失函数不符合工程实际且在过程能力指数调整后无法得到一个可以反映质量损失的确切数值的问题。
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公开(公告)号:CN110334425A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910562257.9
申请日:2019-06-26
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种用于工程结构不确定性的改进区间算法,属于工程结构不确定分析技术领域。一种用于工程结构不确定性的改进区间算法,包括:步骤S1:确定输入区间变量及区间变量运算法则;步骤S2:确定总相对误差Δ;步骤S3:根据不确定参数的个数确定收缩因子t;步骤S4:通过总相对误差Δ与收缩因子t的比较,获得缩小的输出区间 本发明相比现有的技术缩小了输出的波动,能得到更加合理的输出区间,使输出区间更加接近于理想值,提高工程结构不确定性分析的有效性。
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公开(公告)号:CN108640018B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201810501406.6
申请日:2018-05-23
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 一种用于电池更换的往复式平移升降机构,沿导轨长度方向开设下滚轮行走槽;沿导轨长度方向配置的往复驱动件的输出端垂直于前横杆长度方向转动连接在前横杆上;剪叉组件的四个下端分别转动安装在前横杆和后横杆上,前横杆和后横杆上分别转动安装下滚轮,下滚轮位于下滚轮行走槽内;剪叉组件的四个上端分别转动安装上滚轮,上滚轮位于上滚轮行走槽内,上滚轮行走槽固设在升降台上;导轨上活动间隔配置的前导轨滑块和后导轨滑块通过连接件连接为一体;前导轨滑块和前横杆连接,下滚轮行走槽末端处设有锁止组件,后导轨滑块上设有解锁件;本机构仅通过一个驱动实现往复的平移升降运动,减轻了机构的复杂性,节约了电池更换的时间,提高更换效率。
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公开(公告)号:CN110059412A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910320360.2
申请日:2019-04-19
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明提供了一种金属材料寿命预测方法,所述金属材料寿命预测方法包括:通过应力强度因子理论的表达式和裂纹附近材料的塑性应变所需的能量取决于塑性区的体积和塑性区的应变分布,以及塑性区的体积与裂纹长度的幂指函数成正比的原理推导出裂纹扩展所需总的塑性应变能的计算模型。然后根据相关理论推导出塑性应变能密度的计算公式,并构造出塑性应变能密度非线性增量模型,以得出随着循环加载的增加,塑性应变能密度的增量逐渐减小并趋于稳定。从而得出循环加载条件下金属构件的塑性应变能与疲劳寿命之间的定量关系。
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公开(公告)号:CN109255202A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811295654.6
申请日:2018-11-01
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明属于疲劳寿命的技术领域,公开了一种用于机械构件疲劳裂纹萌生寿命的预估方法,所述机械构件采用金属材料制成,且承受拉伸和/或压缩应力的作用,包括以下步骤:步骤一、计算高周载荷和低周载荷的临界应力值,建立加权函数;步骤二、基于高周载荷和低周载荷的疲劳裂纹萌生寿命计算公式,利用所述加权函数,建立疲劳裂纹萌生寿命的计算函数,进而对其进行预估。本发明引入加权函数对影响疲劳裂纹萌生寿命的弹性应变和塑性应变因素进行不同权重的分配,建立了低周疲劳和高周疲劳之间的联系,为进一步探究计算裂纹萌生寿命提供依据和理论基础,同时,还提高了计算的准确性,简化了计算的过程。
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公开(公告)号:CN109165407A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810815003.9
申请日:2018-07-18
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明属于疲劳寿命的技术领域,公开了一种用于机械构件疲劳裂纹寿命的预估方法,所述机械构件采用金属材料制成,且承受轴向载荷的作用,包括以下步骤:步骤一、采用等效应力法建立疲劳裂纹的萌生寿命数学模型;步骤二、计算疲劳裂纹的初始尺寸和临界尺寸,并依据帕里斯经验公式,建立疲劳裂纹的扩展寿命数学模型;步骤三、结合疲劳裂纹的萌生寿命和扩展寿命数学模型,建立疲劳裂纹的全寿命数学模型。本发明可以简便有效地完成对疲劳裂纹的全寿命预估,为机械构件的投入使用及研发设计提供指导意见,降低了研发成本,保证产品的质量,提高产品的可靠性。
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公开(公告)号:CN101871395A
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN200910050063.7
申请日:2009-04-27
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及一种消防车发动机油门智能控制器,包括工作参数传感装置、功能按键、信号调理电路单元、单片机、油门驱动电路单元、油门执行器以及显示模块,所述的工作参数传感装置以及功能按键分别通过信号调理电路单元与单片机连接,所述的单片机通过油门驱动电路单元与油门执行器连接,所述的显示模块与单片机连接。与现有技术相比,本发明可根据传感器、功能按键及模式选择开关的输入智能控制消防车发动机油门,并实时显示系统工作状态参数,具有自动化程度高、控制精度可靠、操作便捷的特点,能够有效降低消防战士的劳动强度和提高消防战斗力。
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公开(公告)号:CN119648983A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411502139.6
申请日:2024-10-25
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G06V10/25 , G06V20/10 , G06V10/52 , G06V10/764 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开一种基于改进YOLOv8模型的遥感图像目标检测方法,以RFN复合卷积模块代替YOLOv8模型中Backbone主干网络的C2f层,并且在Backbone主干网络的SPPF模块和Neck特征增强网络的连接处增设ASCPA自适应空间相关金字塔注意力模块,从而获得改进YOLOv8模型,然后利用改进YOLOv8模型对遥感图像进行目标检测。采用本发明的遥感图像目标检测方法使得网络能够高效地融合局部和全局特征,保持特征的多样性和完整性,同时能够有效地提取特征图上的多尺度空间信息,通过空间相关特征重标定,选择性地增强有效的特征,提高对于小目标的关注能力。
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公开(公告)号:CN118980939A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411192445.4
申请日:2024-08-28
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/392 , G01R31/382
Abstract: 本发明公开了一种磷酸铁锂电池的健康状态估算方法,包括基于电池厂商提供的充放电数据,利用数据拟合获得基准SOC‑V曲线以及基准IC曲线;计算基准SOC‑V曲线中曲率最大值对应的SOC值,对应的点记为前拐点,其位于80%SOC‑100%SOC区间内,同时计算基准IC曲线的第二峰值对应的SOC值,对应的点记为第二峰值点,并计算两个SOC值对应的差值,记作ΔSOC*;根据电池当前的充放电数据,计算出对应的前拐点和第二峰值点,以及前拐点和第二峰值点对应的容量差值,记作Qt,进而计算电池当前容量C′=Qt/ΔSOC*;计算电池的当前健康状态#imgabs0#其中,C额表示电池的额定容量。
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