一种三维凹凸多面体随机骨料的混凝土模型的构建方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118133493B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410012685.5

    申请日:2024-01-04

    Abstract: 一种三维凹凸多面体随机骨料的混凝土模型的构建方法、电子设备及存储介质,属于混凝土的细观建模技术领域。为提高混凝土细观建模的准确性,本发明设置三维凹凸多面体随机骨料的混凝土模型的建模参数;进行球形骨料在三维凹凸多面体随机骨料的混凝土模型空间范围内的随机投放,在球形骨料的球面上构建三维凹凸多面体骨料的顶点,确定三维凹凸多面体骨料的平面连接方式;对三维凹凸多面体骨料的顶点进行随机波动,计算随机波动后的三维凹凸多面体骨料的体积,判断体积是否满足三维凹凸多面体随机骨料的混凝土模型的参数,完成三维凹凸多面体混凝土随机骨料的投放;生成骨料部件与砂浆部件,得到三维凹凸多面体随机骨料的混凝土模型。

    霍尔推力器通道壁面在轨沉积监测方法及装置

    公开(公告)号:CN118443162A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410923850.2

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 霍尔推力器通道壁面在轨沉积监测方法及装置,涉及航天器设备监测技术领域。为解决现有技术中存在的,现有的实时监测霍尔推力器通道壁面侵蚀的方法,只能间接监测通道壁面的侵蚀情况,无法直接观测到壁面的沉积状态的技术问题,本发明提供的技术方案为:方法包括:采集霍尔推力器通道壁面的图像信息的步骤;得到图像信息中各个预设点的温度的步骤;根据各个预设点的温度,得到霍尔推力器通道壁面的热辐射功率的步骤;采集霍尔推力器通道壁面的热传导功率的步骤;根据霍尔推力器通道壁面的热辐射功率和热传导功率,得到霍尔推力器通道壁面因沉积获得的热量的功率的步骤。可以应用于监测霍尔推力器通道壁面的沉积状态。

    建立高体积率的目标多面体骨料模型的方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118886258A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410928370.5

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 建立高体积率的目标多面体骨料模型的方法、电子设备及存储介质,属于混凝土有限元数值模型建立技术领域。本发明为获得高体积率的多面体随机骨料模型,首先,根据目标多面体骨料模型的尺寸及骨料体积分数,计算出尺寸更大、骨料体积分数更低的基本多面体骨料模型参数,生成粒径稍大的过渡骨料并完成投放;然后,设置基本多面体骨料模型部件的材料参数、网格参数及荷载参数,进行荷载计算,使所有骨料运动到目标尺寸范围内;最后,提取过渡骨料顶点的最终坐标,并基于设置的骨料顶点的延伸距离,对过渡骨料进行缩放处理还原骨料,得到最终的目标多面体骨料模型。本发明模型骨料的体积率高且确定。

    一种三维凹凸多面体随机骨料的混凝土模型的构建方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118133493A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410012685.5

    申请日:2024-01-04

    Abstract: 一种三维凹凸多面体随机骨料的混凝土模型的构建方法、电子设备及存储介质,属于混凝土的细观建模技术领域。为提高混凝土细观建模的准确性,本发明设置三维凹凸多面体随机骨料的混凝土模型的建模参数;进行球形骨料在三维凹凸多面体随机骨料的混凝土模型空间范围内的随机投放,在球形骨料的球面上构建三维凹凸多面体骨料的顶点,确定三维凹凸多面体骨料的平面连接方式;对三维凹凸多面体骨料的顶点进行随机波动,计算随机波动后的三维凹凸多面体骨料的体积,判断体积是否满足三维凹凸多面体随机骨料的混凝土模型的参数,完成三维凹凸多面体混凝土随机骨料的投放;生成骨料部件与砂浆部件,得到三维凹凸多面体随机骨料的混凝土模型。

    建立高体积率的目标多面体骨料模型的方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118886258B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202410928370.5

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 建立高体积率的目标多面体骨料模型的方法、电子设备及存储介质,属于混凝土有限元数值模型建立技术领域。本发明为获得高体积率的多面体随机骨料模型,首先,根据目标多面体骨料模型的尺寸及骨料体积分数,计算出尺寸更大、骨料体积分数更低的基本多面体骨料模型参数,生成粒径稍大的过渡骨料并完成投放;然后,设置基本多面体骨料模型部件的材料参数、网格参数及荷载参数,进行荷载计算,使所有骨料运动到目标尺寸范围内;最后,提取过渡骨料顶点的最终坐标,并基于设置的骨料顶点的延伸距离,对过渡骨料进行缩放处理还原骨料,得到最终的目标多面体骨料模型。本发明模型骨料的体积率高且确定。

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