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公开(公告)号:CN113297908A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110445377.8
申请日:2021-04-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种脉冲激励下基于模式搜索的非线性刚度识别方法,包括如下步骤:向一个两自由度的局部非线性振动系统施加一个脉冲信号,并采集脉冲信号作用后的实测瞬态响应,定义并提取特征位移,获得瞬时频率,得到频率‑位移图;建立与上述获得的频率‑位移图相对应的动力学模型,根据动力学模型定义频率,与前述瞬时频率进行拟合,基于模式搜索算法确定系统未知非线性刚度参数。本发明在获得实测瞬态响应的基础上,对信号进行数据处理,采用模式搜索算法对两自由度局部非线性振动系统的非线性刚度参数进行了有效的识别,具有实际的工程意义。
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公开(公告)号:CN113297907B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202110445319.5
申请日:2021-04-23
Applicant: 东南大学
IPC: G06F18/10 , G06F18/213 , G06F17/11
Abstract: 本发明涉及一种脉冲激励下基于数据驱动的非线性阻尼识别方法,包括如下步骤:生成一个脉冲信号,作用在两自由度非线性振动系统上获得测试后的响应,利用实测瞬态响应得到特征位移和特征速度,提取瞬时频率,根据特征位移和瞬时频率获得阻尼‑速度曲线;根据获得的阻尼‑速度曲线提出相应的动力学模型,根据动力学模型定义阻尼,与前述阻尼‑速度曲线进行拟合,基于模式搜索算法确定系统未知阻尼参数。本发明基于测量获得输出信号,通过对实测瞬态响应的数据处理,基于模式搜索算法有效地识别了系统的非线性参数,确定了两自由度非线性振动系统未知阻尼参数,具有实际工程意义。
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公开(公告)号:CN118849544A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411047134.9
申请日:2024-08-01
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种用于金属热防护系统的低热膨胀夹芯式面板结构,包括至少一个混合芯层单元,其包括四个依次连接的结构单元,四个结构单元左右、上下镜像布置,每个结构单元的结构为:包括热膨胀系数较大的两个外直壁板、两个内直壁板和热膨胀系数较小的X形壁板;X形壁板腰部两侧分别为两个第一段板和两个第二段板,两个第一段板分别与两个内直壁板的第一端对应相连,两个第二段板分别与两个外直壁板第一端对应连接,两个内直壁板第二端分别与相邻的外直壁板第二端对应连接;相邻两个结构单元的第一段板相连;混合芯层单元的外直壁板两侧分别与面板连接,混合芯层单元的其余部分则不与面板接触。本发明可抑制在高温载荷下热变形。
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公开(公告)号:CN118551475A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410628888.7
申请日:2024-05-21
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/27 , G06N3/006 , G06N5/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了基于贝叶斯推理的热防护结构热导率参数识别方法及系统,涉及高速飞行器热防护技术领域。本发明包括:构建热导率候选模型,所述候选模型为根据先验知识建立气凝胶芯层热导率随温度变化的数学模型;采用粒子群优化算法,计算得到热导率候选模型的最优特征系数;将得到最优特征函数的热导率候选模型作为材料参数输入,在相应载荷边界条件下重新计算,重构热防护结构的温度响应;基于贝叶斯推理,计算热导率候选模型的后验概率,从而得到热防护结构气凝胶芯层的热导率参数。本发明能够在贝叶斯推理框架下结合优化算法快速确定热防护结构气凝胶芯层的热导率参数,提高了高速飞行器热防护结构热导率参数的识别能力。
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公开(公告)号:CN113297908B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202110445377.8
申请日:2021-04-23
Applicant: 东南大学
IPC: G06F18/213 , G06F18/10 , G06F17/11
Abstract: 本发明涉及一种脉冲激励下基于模式搜索的非线性刚度识别方法,包括如下步骤:向一个两自由度的局部非线性振动系统施加一个脉冲信号,并采集脉冲信号作用后的实测瞬态响应,定义并提取特征位移,获得瞬时频率,得到频率‑位移图;建立与上述获得的频率‑位移图相对应的动力学模型,根据动力学模型定义频率,与前述瞬时频率进行拟合,基于模式搜索算法确定系统未知非线性刚度参数。本发明在获得实测瞬态响应的基础上,对信号进行数据处理,采用模式搜索算法对两自由度局部非线性振动系统的非线性刚度参数进行了有效的识别,具有实际的工程意义。
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公开(公告)号:CN117622462A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202410028436.5
申请日:2024-01-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种高速飞行器的辐射热调控热防护结构及热防护系统,涉及高速飞行器热防护技术领域;本发明包括冷承载,所述冷承载的外侧设置有隔热层,所述隔热层为纳米多孔结构,所述隔热层的外侧设置有承载层,所述承载层的外侧设置有反射层,所述反射层为光子晶体结构,且反射层的外侧设置有保护层,所述保护层为具有高发射率组分的抗冲击涂层。本发明利用光子晶体的带隙结构实现高速飞行器热辐射载荷的有效调控,提高了结构的反射率。相较于传统热防护结构,本发明可以有效调控外部的辐射热,降低进入热防护结构内部的热量,提高了飞行器热防护系统的防热和隔热能力。
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公开(公告)号:CN113297907A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110445319.5
申请日:2021-04-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种脉冲激励下基于数据驱动的非线性阻尼识别方法,包括如下步骤:生成一个脉冲信号,作用在两自由度非线性振动系统上获得测试后的响应,利用实测瞬态响应得到特征位移和特征速度,提取瞬时频率,根据特征位移和瞬时频率获得阻尼‑速度曲线;根据获得的阻尼‑速度曲线提出相应的动力学模型,根据动力学模型定义阻尼,与前述阻尼‑速度曲线进行拟合,基于模式搜索算法确定系统未知阻尼参数。本发明基于测量获得输出信号,通过对实测瞬态响应的数据处理,基于模式搜索算法有效地识别了系统的非线性参数,确定了两自由度非线性振动系统未知阻尼参数,具有实际工程意义。
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公开(公告)号:CN119849326A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510072950.3
申请日:2025-01-16
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/126 , G06F30/15 , G06F119/08 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F113/08
Abstract: 本发明属于红外辐射加热器技术领域,公开一种仿形石英灯加热器热流均匀性优化设计方法,包括以下步骤:建立仿形石英灯加热器模型;根据所建立仿形石英灯加热器模型的结构及试验件,确定仿形石英灯加热器模型待优化的优化变量;设定仿形石英灯加热器模型的优化目标;设定优化过程中的约束条件;编写基于改进遗传算法的优化设计程序;本发明可以通过优化设计程序,优化相邻模块化石英灯加热器之间的夹角和模块化石英灯加热器距试验件表面的距离,能够确定针对复杂试验件的优化仿形石英灯加热器模型的排布方式,优化后仿形石英灯加热器模型可有效提高模块化石英灯加热器对试验件的热流密度均匀性,提高试验精度和飞行器表面温度模拟的准确性。
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公开(公告)号:CN118386613A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410621230.3
申请日:2024-05-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种具有低热膨胀特性的点阵夹芯式热防护结构,涉及点阵夹芯板技术领域。本发明包括上蒙皮、下蒙皮及设置在上蒙皮、下蒙皮之间的夹芯板单元,夹芯板单元包括多个蜂窝组件,多个蜂窝组件之间凹凸连接,相邻的两个蜂窝组件侧边相互重合,整体均匀排布;蜂窝组件多个侧边的两侧热膨胀系数不同。本发明通过调节线性结构参数的大小和所选材料的不同能够控制两端突起变形时的距离变化,从而实现夹芯板单元整体热膨胀系数变化的调控,从而缩小夹芯板单元与上蒙皮、下蒙皮之间的热膨胀系数差异,避免因热变形不匹配而产生热应力,导致上蒙皮、下蒙皮与夹芯板单元之间脱离,整体稳定结构被破坏。
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