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公开(公告)号:CN115795961B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202211520094.6
申请日:2022-11-30
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种沿网格边界裂纹扩展有限元方法,包括:构建非固有内聚力模型,确定裂纹面上分离位移和内聚力之间的关系,计算当前裂纹尖端节点最大主应力,进行裂纹扩展判断;若裂纹发生扩展,对当前裂纹尖端节点进行网格拓扑操作,实现当前裂纹尖端节点的分裂及生成新裂纹面;对新裂纹面采用牛顿拉夫逊迭代方法迭代,直到整个新裂纹面的残余力满足收敛条件,实现整个有限元仿真流程,实现复杂裂纹的仿真模拟。
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公开(公告)号:CN115691714B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202211328609.2
申请日:2022-10-26
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学
IPC: G16C60/00
Abstract: 本发明公开了一种平面应力状态下推进剂精细本构关系及数值化方法,包括以下步骤:建立平面应力状态下一般弹性材料的应力应变关系,基于应力应变关系,考虑粘弹性泊松比,建立球偏分解状态下的推进剂精细本构关系,建立推进剂精细本构关系中偏张量部分的增量关系,建立推进剂精细本构关系中球张量部分的增量关系。
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公开(公告)号:CN108643860A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810323612.2
申请日:2018-04-12
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学
IPC: E21B36/00
Abstract: 本发明公开防冻效果好、防冻能耗小的冻土地带深水井防冻方法及防冻深水井。冻土地带防冻深水井包括外井壁(11)、内水井管(12),还包括套装在内水井管(12)与外井壁(11)之间的外水井管(13),所述外水井管(13)与内水井管(12)之间设有空隙(14);所述外水井管(13)与内水井管(12)下端密闭连接,并设有至少一个循环水入口(61、62),所述循环水入口(61、62)与循环水泵(51、52)出口相通;所述外水井管(13)与内水井管(12)上端密闭连接,在内水井管(12)上部侧壁设有连通内、外水井管(12、13)之间的空隙(14)与内水井管(12)内部的循环水出口(63、64)。
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公开(公告)号:CN116029094A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211520053.7
申请日:2022-11-30
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明属于断裂力学技术领域,具体公开了一种基于单元分裂技术的裂纹扩展仿真方法,包括在裂纹尖端节点构建辅助库,筛选裂纹的分割单元及分割点;计算裂纹尖端节点指向所有临单元的中心点的方向,筛选待优化单元进行裂纹尖端节点优化;将分割点标记为新裂纹尖端节点,通过在新裂纹尖端节点、旧裂纹尖端节点及优化后裂纹尖端节点插入内聚单元,通过有限元方法,实现裂纹扩展。
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公开(公告)号:CN115795961A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211520094.6
申请日:2022-11-30
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种沿网格边界裂纹扩展有限元方法,包括:构建非固有内聚力模型,确定裂纹面上分离位移和内聚力之间的关系,计算当前裂纹尖端节点最大主应力,进行裂纹扩展判断;若裂纹发生扩展,对当前裂纹尖端节点进行网格拓扑操作,实现当前裂纹尖端节点的分裂及生成新裂纹面;对新裂纹面采用牛顿拉夫逊迭代方法迭代,直到整个新裂纹面的残余力满足收敛条件,实现整个有限元仿真流程,实现复杂裂纹的仿真模拟。
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公开(公告)号:CN119861417A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510120097.8
申请日:2025-01-25
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学
Abstract: 本申请公开了地质仪器教具技术领域的一种直流电法仪模拟操作装置和模拟操作结果获取方法,旨在解决直流电法仪操作教学存在受到现实环境因素和成本限制的困局技术问题。本提供的直流电法仪模拟操作装置和模拟操作结果获取方法,考虑到直流电法仪主要以电学特征对地质进行探测,并没有按照传统的地质学思维根据地质数据构建模型,而是以电学参数建立地质模型,省略了对每个地层的电学参数的换算过程,可以直接根据操作数据在地质模型内对应地层的电学参数计算出模拟电学数据;最后按照教学内容将模拟电学数据输出为模拟操作结果。
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公开(公告)号:CN115691714A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211328609.2
申请日:2022-10-26
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学
IPC: G16C60/00
Abstract: 本发明公开了一种平面应力状态下推进剂精细本构关系及数值化方法,包括以下步骤:建立平面应力状态下一般弹性材料的应力应变关系,基于应力应变关系,考虑粘弹性泊松比,建立球偏分解状态下的推进剂精细本构关系,建立推进剂精细本构关系中偏张量部分的增量关系,建立推进剂精细本构关系中球张量部分的增量关系。
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公开(公告)号:CN115859624B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211550225.5
申请日:2022-12-05
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种推进剂精细本构关系数值化方法,包括建立平面应变状态下弹性材料的应力应变关系,根据应力应变关系,建立平面应变条件下推进剂精细本构关系,以及根据推进剂精细本构关系,建立偏张量部分的增量关系及球张量部分的增量关系,对推进剂的粘弹性泊松比效应进行准确描述。
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公开(公告)号:CN115859624A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211550225.5
申请日:2022-12-05
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种推进剂精细本构关系数值化方法,包括建立平面应变状态下弹性材料的应力应变关系,根据应力应变关系,建立平面应变条件下推进剂精细本构关系,以及根据推进剂精细本构关系,建立偏张量部分的增量关系及球张量部分的增量关系,对推进剂的粘弹性泊松比效应进行准确描述。
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公开(公告)号:CN114032992A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111318299.1
申请日:2021-11-09
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学
Abstract: 本发明提供一种基于MOFs的吸附式空气取水装置及方法,其方法包括:采用开放式循环吸附空气中的水分:将含有水分的空气持续通入MOFs吸附床,通过MOFs吸附床吸附空气中的水分,并持续将吸附后的空气排放到大气环境;采用封闭式循环解吸和冷凝吸附的水分:将冷凝后的气体加热后通入MOFs吸附床解吸水分,将MOFs吸附床排出的含有水分的气体冷凝至露点实现气体和水分分离,收集水分并通过冷凝后的气体循环本步骤;本发明能够在相对湿度较低的环境下取水,且取水效率高。
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