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公开(公告)号:CN113408069A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110685985.6
申请日:2021-06-21
Applicant: 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 , 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/26 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种基于最大失效载荷的陶瓷基复合材料与高温合金混合连接结构沉头螺栓尺寸设计方法。采用Fortran语言将非线性本构模型、失效准则及材料退化模型编写成用户子程序UMAT文件,并嵌入到ABAQUS有限元软件中实现了基于渐进损伤分析的陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓几何尺寸及连接结构的最大高温失效载荷设计,并使用商业有限元软件ABAQUS的接口语言Python语言进行二次开发,开发出界面窗口插件,生成GUI界面,为结构仿真参数化分析及批量化处理提供了快速高效的技术支撑。本发明可以大幅降低试验成本,节约资源与能源,极大提高连接结构的结构效率,具有良好的实际应用潜力。
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公开(公告)号:CN111829975A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010600984.2
申请日:2020-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/3563 , G01N21/359 , G16C60/00
Abstract: 本发明提出了含新型相函数的气凝胶复合材料全辐射性质同步测量方法。首先提出了准确描述具有多尺度特征的纳米气凝胶复合材料散射分布特征的新型散射相函数模型。以此为基础,基于辐射传递方程的求解获得纳米气凝胶复合材料半球光谱透射及反射率以及光谱双向反射、透射分布函数数据光学性能理论预测结果,结合实验测量的光学性能数据,采用模拟退火优化方法对其中涉及的光谱消光系数、光谱散射反照率、光谱散射相函数等全辐射性质参数群进行全局优化本发明解决了现有纳米气凝胶复合材料散射相函数缺乏或者不准确导致反演测量的辐射性质实验数据误差大的问题。
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公开(公告)号:CN113408169A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110684844.2
申请日:2021-06-21
Applicant: 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 , 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/26 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种高温热失配条件下陶瓷基复合材料与高温合金机械连接结构极限失效载荷的设计方法。采用Fortran语言将非线性本构模型、失效准则及材料退化模型编写成用户子程序UMAT文件,并嵌入到ABAQUS有限元软件中实现高温拉伸条件下陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓紧固件的渐进损伤分析,获得了高温热失配条件下C/SiC陶瓷基复合材料与高温合金螺栓紧固件极限失效载荷及其对应的初始及最终装配预紧力及间隙。与现有的陶瓷基复合材料连接结构实验表征手段相比较,该预测方法快速、高效,能够显著节省试验耗时及成本,可以推广应用于航空航天、军事国防、能源化工等诸多技术领域。
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公开(公告)号:CN112525724A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011303795.5
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种复合材料扭曲异形结构悬臂梁测试装置,属于材料力学性能测试技术领域。本发明解决了现有技术中缺乏对于复合材料扭曲异形结构悬臂梁的力学测试装置的问题。所述夹持组件包括上下布置的仿形压块及仿形底座,其中仿形底座的上端加工有凹槽,仿形压块的底端加工有凸台,所述凹槽与所述凸台间隙配合且扭曲试样件的一端部穿装在凸台与凹槽之间,所述凸台的下表面与扭曲试样件的上表面随形设置,所述凹槽的底面与扭曲试样件的下表面随形设置,扭曲试样件的另一端部位于加载组件的下方,且加载组件的底端面与扭曲试样件的上表面随形设置。
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公开(公告)号:CN113343533A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110686014.3
申请日:2021-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F30/15 , G06F113/26 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种基于渐近损伤模型的陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓连接结构高温失效强度预测方法。采用Fortran语言将非线性本构模型、失效准则及材料退化模型编写成用户子程序UMAT文件,并嵌入到ABAQUS有限元软件中实现高温拉伸条件下陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓紧固件的渐进损伤分析。本预测方法快速、高效,能够显著节省试验耗时及成本,摆脱昂贵的试验设备及复杂的试验环节的制约,且该方法对于不同搭接方式、材料属性、不同环境温度及装配参数的接头只需修改材料和结构参数以及环境温度,为高超声速飞行器陶瓷基复合材料机械连接结构的结构设计及强度预测提供重要的技术支持。
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公开(公告)号:CN113343532A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110684820.7
申请日:2021-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种沉头螺栓混合连接结构瞬态高温装配参数演化预测方法。采用顺序热力耦合分析方法实现高温瞬态加热条件下陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓连接结构预紧力和钉孔间隙的演变情况的理论预测,本发明所提供的预测方法简化了计算过程,提高了结构分析计算收敛性,为陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓连接结构的强度分析与设计提供重要的技术指导,具有良好的实际应用潜力,可以推广应用于航空航天、军事国防、能源化工等诸多技术领域。
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公开(公告)号:CN111898237B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010484001.3
申请日:2020-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明是材料多热物性参数反演测量用并行模拟退火快速优化方法。包括:确定优化变量的变化范围,确定初始点,计算初始目标函数值对各线程分别进行迭代试探;各个线程都迭代完毕后,选择最优解,并将最优解以及对应的速度传递回每条线程,作为下一个温度下的初始迭代速度;所述方法在材料多物性参数间接测量中的优势及应用。本发明克服了材料多热物性参数间接测量过程中数据处理算法的收敛困难、识别结果稳定性差、数据处理时间长、效率低等问题,将在提高测试效率、降低测试成本,缩短测试周期、节约能源等方面发挥其突出优势,有实际应用潜力,可以推广应用于航空航天、军事国防、能源化工、大气科学以及建筑等领域。
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公开(公告)号:CN111157569A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201811325228.2
申请日:2018-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明提出了一种半透明多孔材料高温热导率、辐射性质及多界面接触热阻的多参数无损快速测量方法,属于半透明多孔材料高温热物性测量技术领域。所述方法首先设定试样两相热导率、辐射性质及各界面接触热阻等参数的温变模型,建立半透明多孔材料试样辐射及传导的高温耦合热分析模型和求解方法,通过低温金属板下绝热面随时间变化的温度测试数据,利用最小二乘非线性优化理论模型对各温度下两相热导率、辐射性质及各界面接触热阻等参数进行重构。所述方法具有提高测试效率、减小测试误差、缩短测试周期、节约能源等方面优势。
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公开(公告)号:CN113361175A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110684822.6
申请日:2021-06-21
Applicant: 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 , 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/06 , G06F113/26
Abstract: 本发明一种基于模拟退火算法的陶瓷基复合材料多钉连接结构装配及结构参数优化设计方法,属于陶瓷基复合材料结构设计技术领域。采用ABAQUS有限元软件建立陶瓷基复合材料多钉连接结构的渐进损伤分析模型,实现了连接结构最大失效载荷的理论预测。基于拉丁抽样技术及响应面法建立了陶瓷基复合材料多钉连接结构优化目标函数,并采用模拟退火优化算法给出了连接结构装配及结构参数的优化设计方案,从优化设计的角度实现了陶瓷基复合材料多钉连接结构最大失效载荷的优化设计,摆脱了昂贵的试验设备及复杂的试验环节的制约,且该方法具有一定的通用性,具有良好的实际应用潜力,可以推广应用于航空航天、军事国防、能源化工等诸多技术领域。
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公开(公告)号:CN111157569B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201811325228.2
申请日:2018-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明提出了一种半透明多孔材料高温热导率、辐射性质及多界面接触热阻的多参数无损快速测量方法,属于半透明多孔材料高温热物性测量技术领域。所述方法首先设定试样两相热导率、辐射性质及各界面接触热阻等参数的温变模型,建立半透明多孔材料试样辐射及传导的高温耦合热分析模型和求解方法,通过低温金属板下绝热面随时间变化的温度测试数据,利用最小二乘非线性优化理论模型对各温度下两相热导率、辐射性质及各界面接触热阻等参数进行重构。所述方法具有提高测试效率、减小测试误差、缩短测试周期、节约能源等方面优势。
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