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公开(公告)号:CN111553102B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202010359170.4
申请日:2020-04-29
Applicant: 中国人民解放军空军工程大学
IPC: G06F30/23 , G06Q10/04 , G06F113/26
Abstract: 本发明公开了一种含湿热效应复合材料加筋板的静强度有限元预测方法,先判断待预测复合材料加筋板是否达到饱和吸湿状态,如没有,则确定待预测复合材料加筋板沿厚度方向的吸湿量分布规律,得到待预测复合材料加筋板各铺层的吸湿量;采用待预测复合材料加筋板各铺层的吸湿量,对待预测复合材料加筋板各铺层的材料力学性能进行退化;依据退化后的待预测复合材料加筋板各铺层的材料力学性能参数,采用有限元分析法建立退化后的待预测复合材料加筋板的几何模型,并对退化后的待预测复合材料加筋板的几何模型进行静强度有限元仿真,预测其静强度,即得到退化后的待预测复合材料加筋板的静强度,考虑了湿热环境对复合材料加筋板的力学性能影响。
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公开(公告)号:CN111506972B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010358064.4
申请日:2020-04-29
Applicant: 中国人民解放军空军工程大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G16C60/00 , G06F113/26 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种复合材料加筋板吸湿量的预测模型建立方法及其预测方法,先依据工字型筋条复合材料加筋板的结构,将某一湿热环境下工字型筋条复合材料加筋板的吸湿过程分为第1吸湿阶段和第2吸湿阶段,并得出这两个吸湿阶段的分界点吸湿量;然后基于传统Fick吸湿模型,考虑工字型筋条复合材料加筋板在这两个吸湿阶段的侧边吸湿量,得到其在第1吸湿阶段和第2吸湿阶段的吸湿量;再结合工字型筋条复合材料加筋板在第1吸湿阶段和第2吸湿阶段的分界点吸湿量及其在第1吸湿阶段和第2吸湿阶段的吸湿量,得到湿热环境下工字型筋条复合材料加筋板吸湿量的预测模型,并利用该预测模型进行吸湿量预测。预测结果更准确,预测精度更高。
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公开(公告)号:CN111707539A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010575404.9
申请日:2020-06-22
Applicant: 中国人民解放军空军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种用于对板件施加压缩应力的试验夹具及其使用方法,包括试验底座、两个侧板、顶板和试验顶座,试验底座上设置有底板和两个底板限位板,底板位于试验底座的中心,两个底板限位板均与试验底座固定连接且分别位于底板的前后两侧并与底板紧密接触;试验件置于底板的中心位置处,两个侧板底部均与底板固定连接且分别与试验件的左右两侧一一对应紧密相贴,试验件的高度大于侧板的高度;顶板位于试验件上方并与其顶部紧密相贴,且顶板通过承力螺栓与两个侧板的顶部固定连接,试验顶座位于顶板的上方并与顶板十字交叉固定连接;试验底座安装在试验机底部夹头上,试验顶座安装在试验机顶部夹头上,通过承力螺栓实现长期保持压缩应力。
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公开(公告)号:CN111506972A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010358064.4
申请日:2020-04-29
Applicant: 中国人民解放军空军工程大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G16C60/00 , G06F113/26 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种复合材料加筋板吸湿量的预测模型建立方法及其预测方法,先依据工字型筋条复合材料加筋板的结构,将某一湿热环境下工字型筋条复合材料加筋板的吸湿过程分为第1吸湿阶段和第2吸湿阶段,并得出这两个吸湿阶段的分界点吸湿量;然后基于传统Fick吸湿模型,考虑工字型筋条复合材料加筋板在这两个吸湿阶段的侧边吸湿量,得到其在第1吸湿阶段和第2吸湿阶段的吸湿量;再结合工字型筋条复合材料加筋板在第1吸湿阶段和第2吸湿阶段的分界点吸湿量及其在第1吸湿阶段和第2吸湿阶段的吸湿量,得到湿热环境下工字型筋条复合材料加筋板吸湿量的预测模型,并利用该预测模型进行吸湿量预测。预测结果更准确,预测精度更高。
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公开(公告)号:CN110849942A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911182511.9
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国人民解放军空军工程大学
IPC: G01N27/20
Abstract: 本发明公开了一种基于PVD的格栅式薄膜传感器,格栅式薄膜传感器阵列覆盖整个检测区域,包括有两根导电棒,两根导电棒之间设置有若干根并联的导电格栅通道,其中一根导电棒的尾部连接有温度补偿通道;导电棒、导电格栅通道及温度补偿通道结构均相同,均为具有层状结构的薄膜传感器。本传感器通过减少传感元与导线的焊接点可以显著增强该传感元的稳定性。还提供了上述传感器的制备方法,包括,步骤1:制备绝缘层;步骤2:制备传感层;步骤3:制备保护层。
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公开(公告)号:CN110320103A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910555384.6
申请日:2019-06-25
Applicant: 中国人民解放军空军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种金属材料的疲劳寿命厚度曲线绘制方法,本发明借助有限元方法来求解试样厚度对疲劳缺口系数的影响,从而在传统局部应力应变法中考虑厚度变化对危险部位局部应力应变的影响,实现不同厚度结构的疲劳寿命估算,得到不同厚度下该材料结构的N-T曲线,弥补传统方法无法进行不同厚度结构疲劳寿命预测的不足,可以实现对不同厚度结构的疲劳寿命估算,无需开展不同厚度板的疲劳试验,经济效益显著,且对不同厚度结构危险部位的危险程度依据寿命长短进行排序,从而在疲劳试验中确定危险部位的检查顺序,或在定期修理工作中确定危险部位的检查顺序,可以极大地提高工作效率。
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公开(公告)号:CN103278532B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310134352.1
申请日:2013-04-12
Applicant: 中国人民解放军空军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种用于金属结构疲劳裂纹监测的微米传感元,所述的微米传感元具有三层结构,底层为直接制备在基体材料上的绝缘层、中层为导电薄膜结构的传感层、顶层为封装保护传感层的保护层,传感元各层的厚度均在微米级,故称微米传感元;微米传感元的形状由置于基体材料上的模板来控制,覆盖金属结构疲劳危险部位;微米传感元的宽度根据实际需求进行调整,即传感层的宽度大于该金属结构临界疲劳裂纹长度。本发明通过合理设计微米传感元,基于电位监测的基本原理,在裂纹形成和扩展阶段进行电位检测,实现了对金属结构从塑性变形到疲劳裂纹萌生直至失稳断裂的疲劳损伤全程监测以及对结构多个关键位置的健康状态同时监测。
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公开(公告)号:CN119779421A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411674750.7
申请日:2024-11-21
Applicant: 中国人民解放军空军工程大学
Abstract: 一种气压传动系统节流器流通量的原位测量装置及测量方法,是一种间接测量式的流量测量装置及测量方法,包括高压小气瓶、单向阀、电磁开关、泄压阀、定时器和电池组。压力表、泄压阀和单向阀分别与高压小气瓶相连;电磁开关气路的一端与所述单向阀相连,另一端与进气接口相连;电磁开关的电路分别与定时器和电池组相连。本发明能够实现单位时间内流过节流器总流通量的测量,从而反映出瞬时流量或变流量控制过程中的节流器节流效果解决了直接测量式流量计不便于测量瞬时流量和变流量过程的问题,可以针对瞬时流量控制过程或变流量控制过程进行测量,测量结果可以反映节流器的流通量是否偏离正常状态。
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公开(公告)号:CN113111538B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202110482708.5
申请日:2021-04-30
Applicant: 中国人民解放军空军工程大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/26 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种考虑湿热效应的复合材料加筋板临界剪切屈曲载荷的预测方法,具体按照以下步骤进行:确定湿热环境下层合板的刚度退化;基于湿热环境下层合板的刚度退化,确定层合板的等效湿热载荷;将加筋板通过刚度均匀化转化为等效刚度平板;结合层合板理论以及等效湿热载荷,通过能量最小法确定等效平板的临界屈曲载荷。本发明快速、精确预测含湿热效应复合材料加筋板的临界剪切屈曲载荷,为飞机结构的安全使用及服役过程中的结构强度确定奠定基础。
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公开(公告)号:CN111553102A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010359170.4
申请日:2020-04-29
Applicant: 中国人民解放军空军工程大学
IPC: G06F30/23 , G06Q10/04 , G06F113/26
Abstract: 本发明公开了一种含湿热效应复合材料加筋板的静强度有限元预测方法,先判断待预测复合材料加筋板是否达到饱和吸湿状态,如没有,则确定待预测复合材料加筋板沿厚度方向的吸湿量分布规律,得到待预测复合材料加筋板各铺层的吸湿量;采用待预测复合材料加筋板各铺层的吸湿量,对待预测复合材料加筋板各铺层的材料力学性能进行退化;依据退化后的待预测复合材料加筋板各铺层的材料力学性能参数,采用有限元分析法建立退化后的待预测复合材料加筋板的几何模型,并对退化后的待预测复合材料加筋板的几何模型进行静强度有限元仿真,预测其静强度,即得到退化后的待预测复合材料加筋板的静强度,考虑了湿热环境对复合材料加筋板的力学性能影响。
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