一种碳纤维增强复合片材的切削加工质量量化评价方法、存储介质及电子装置

    公开(公告)号:CN117932961A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410176925.5

    申请日:2024-02-08

    Abstract: 本发明属于复合材料领域,公开了一种碳纤维增强复合片材的切削加工质量量化评价方法,仅需较少的尺寸参与计算,从而使得毛刺负影响值耗费算力大幅减少,尤其在多次运用测量方式时,耗时极大缩短,首先基于预定切削线得到最大的毛刺长度和最大的毛刺宽度,分别作为最大毛刺长度和最大毛刺宽度;然后建立毛刺量化模型,求得毛刺负影响值。本发明还公开了一种切削加工质量量化评价的存储介质及电子装置,能够以程序配合视觉模块便利地实施上述碳纤维增强复合片材的切削加工质量量化评价方法。

    非均相Fe3O4/Co金属有机骨架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103337327B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201310257761.0

    申请日:2013-06-25

    Abstract: 本发明涉及材料领域,具体涉及一种非均相Fe3O4/Co-MOF的制备方法及其应用,一种非均相Fe3O4/Co金属有机骨架材料,以金属有机框架化合物Co-MOF为载体,在其表面及孔内附着有Fe3O4纳米粒子。制备方法为将Fe3O4纳米材料与可溶性钴盐、均苯三甲酸溶解于去离子水,置于密闭反应釜中,加热至135~150℃,保持20~28小时;然后将温度降至118~122℃,保持4.5~6小时;之后再降温至98~105℃保温4.5~6小时,最后使其自然降至室温静置11~14h;取沉淀分洗涤,然后进行抽滤,自然风干,最终得到Fe3O4/Co-MOF复合材料。所得材料具有很好的热稳定性和化学稳定性。

    非均相Fe3O4/Co金属有机骨架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103337327A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310257761.0

    申请日:2013-06-25

    Abstract: 本发明涉及材料领域,具体涉及一种非均相Fe3O4/Co-MOF的制备方法及其应用,一种非均相Fe3O4/Co金属有机骨架材料,以金属有机框架化合物Co-MOF为载体,在其表面及孔内附着有Fe3O4纳米粒子。制备方法为将Fe3O4纳米材料与可溶性钴盐、均苯三甲酸溶解于去离子水,置于密闭反应釜中,加热至135~150℃,保持20~28小时;然后将温度降至118~122℃,保持4.5~6小时;之后再降温至98~105℃保温4.5~6小时,最后使其自然降至室温静置11~14h;取沉淀分洗涤,然后进行抽滤,自然风干,最终得到Fe3O4/Co-MOF复合材料。所得材料具有很好的热稳定性和化学稳定性。

    一种CFRP-粘弹性夹层复合结构的性能优化方法

    公开(公告)号:CN118395633A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410558958.6

    申请日:2024-05-08

    Abstract: 本发明涉及复合结构性能优化技术领域,提供了一种CFRP‑粘弹性夹层复合结构的性能优化方法,包括以下步骤:S1、建立夹层复合结构的三维模型;S2、建立三维模型的初始函数表达式,初始函数表达式用于定义三维模型的形状和拓扑;S3、对三维模型进行网格划分处理;S4、进行网格节点信息的提取,建立全局质量矩阵和全局刚度矩阵;S5、进行动力学分析和静力学分析,得到阻尼比约束和刚度约束;S6、建立移动渐近线算法模型;S7、以阻尼比约束和刚度约束为约束条件对移动渐近线算法模型进行优化分析;S8、检查移动渐近线算法模型的收敛性,若不满足收敛条件,则回到步骤S4;若满足收敛条件则结束,输出目标函数和最优拓扑构型。

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