力热氧耦合条件下防护材料损伤调控方法

    公开(公告)号:CN119920381A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202411998696.1

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开了力热氧耦合条件下防护材料损伤调控方法,属于航空航天技术领域,包括以下步骤:S1、构建防护材料在高温、应力和氧化环境下的力‑热‑氧耦合本构模型;S2、定义氧气分子在基体材料及纤维材料中的扩散系数,并将其作为损伤因子的函数,引入与氧化程度相关的参数,并基于该参数建立相应的本构模型;S3、开发基于伽辽金法和牛顿‑拉夫森迭代格式的有限元计算程序;S4、设计具有不同裂纹特征的防护材料,利用力‑热‑氧耦合模型进行建模仿真,分析裂纹特性影响防护材料的失效行为。本发明采用上述的力热氧耦合条件下防护材料损伤调控方法,结合了力‑热‑氧耦合效应,能够精确描述防护材料在氧化与机械应力作用下的损伤行为。

    一种电磁防护材料失效与裂纹演化计算方法

    公开(公告)号:CN119920382A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510005613.2

    申请日:2025-01-02

    Abstract: 本发明属于电磁防护技术领域,公开了一种电磁防护材料失效与裂纹演化计算方法,包括以下步骤:建立用于描述电磁防护材料的力热、断裂响应的自由能形式;基于Coleman‑Noll过程,分析并推导自由能形式导出的电磁、力、热、断裂相场耦合的本构理论;将本构理论与动量守恒方程、热传导方程、断裂相场演化方程和麦克斯韦方程组结合,基于变分法得出总体偏微分方程组的可解的弱形式;对弱形式进行分析和研判,开发数值求解方法及模板。本发明采用上述的一种电磁防护材料失效与裂纹演化计算方法,以提高热防护材料的设计水平,显著缩短新材料研制周期并降低成本,推动新型热防护材料在下一代高超声速飞行器热防护系统上的转化和应用。

    一种用于激光防护的多主元陶瓷材料的设计方法

    公开(公告)号:CN119851830A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510051692.0

    申请日:2025-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于激光防护的多主元陶瓷材料的设计方法,属于陶瓷材料技术领域,采用ATAT工具构建多主元陶瓷材料的原子结构,其中包括40个原子组成的两套面心立方(FCC)结构嵌套。通过第一性原理计算,生成包含拉伸、压缩、微扰等多种构型的数据集。使用深势(DP)模型与DPGEN训练工具,在多个迭代周期中,利用探索、标记和训练三个阶段逐步优化机器学习势函数。通过这种迭代训练过程,能够获得精确的势函数模型,用于高效预测材料的能量、力和压力等物理性质。本发明的方法不仅提高了多主元陶瓷材料的设计效率,还能够优化其在激光辐射、高温及其他极端环境下的性能,尤其在激光防护领域具有广泛的应用前景。

    一种高能激光毁伤等效加载系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119845545A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411996552.2

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种高能激光毁伤等效加载系统,属于激光毁伤和防护技术领域,包括高能激光源,侧面成像模块和正面成像与光谱分析模块,其中侧面成像模块和正面成像与光谱分析模块包括能量调节系统一、能量调节系统二、延时控制系统、倍频选波系统、聚焦系统一、聚焦系统二、激光加载样品台、高速成像系统一、高速成像系统二、光谱信息采集系统和辅助照明光源;其中涉及的光学镜片有:分束镜、合束镜、反射镜和二向色镜;本发明采用上述的的一种高能激光毁伤等效加载系统旨在模拟真实环境中的激光毁伤过程,以深入理解材料在激光加载下的作用机理,能够实现超快动力学的原位表征和获取材料毁伤过程的详细图像与光谱信息。

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