一种弹-磁超材料、设计方法、设计装置及其应用

    公开(公告)号:CN118313080A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410399826.3

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种弹‑磁超材料、设计方法、设计装置及其应用,属于超材料技术领域,包括以下步骤:设计构造不同“相变”状态的弹‑磁超材料方法;确定不同几何尺寸、结构形状、磁相互作用等因素对结构整体本构响应的影响;计算由于相变所引起的全局应变和局部应变及其相互关系;建立基于朗道自由能的分析模型以预测内部几何形状和磁相互作用对弹‑磁超材料相变状态和本构关系的影响。本发明采用上述的一种弹‑磁超材料、设计方法、设计装置及其应用,通过控制弹性和磁性相互作用增强结构的动态性能,特别是能量存储和缓冲能力,同时也利用相变相关的势能来实现工程系统的快速高功率致动。

    一种镍基高温合金机器学习力场开发方法

    公开(公告)号:CN116543843A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310600979.5

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种镍基高温合金机器学习力场开发方法,包括获得镍基高温合金微观组织的初始构型;对初始构型进行多个温度下的第一性原理分子动力学模拟,获得第一性原理分子动力学构型;使用经验力场对初始构型进行简单机械变形的分子动力学模拟,获得经验力场分子动力学构型;对初始构型进行结构微扰、构造表面、构造层错、施加空位缺陷,获得手动构造的构型;对所有构型进行高精度单点能计算,获取所有构型的势能、原子受力信息和位力信息;将其作为数据库,通过训练得到镍基高温合金机器学习力场。本发明采用上述的一种镍基高温合金机器学习力场开发方法,解决了镍基高温合金在高温环境下微观结构演化模拟使用的分子动力学力场模型精度差问题。

    一种针对液晶弹性体力学响应的预测方法及装置

    公开(公告)号:CN119479875A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411485195.3

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种针对液晶弹性体力学响应的预测方法及装置,属于材料性能预测技术领域,包括以下步骤:构造液晶弹性体的自由能密度函数;计算热自发变形和机械变形;确定温度和外载荷影响的序参数;构建液晶弹性体的指向矢的旋转演化方程,预测液晶弹性体的微观液晶分子的动态响应;构建液晶弹性体的本构方程进行单轴拉伸实验,预测其力学响应,基于该预测方法还提供了一种预测装置。本发明适用于单畴态液晶弹性体在不同温度和加载条件下的宏观力学性能和微观指向矢演化的预测,可以准确、高效地获得液晶弹性的力学响应,实现液晶弹性体的高效利用与设计。

    一种金属增材制造试样设计方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119304204A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411477795.5

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种金属增材制造试样设计方法,属于金属增材技术领域,包括以下步骤:S1、根据增材制造的目标零件形状和尺寸,确定自由设计区域的形状和尺寸,记为形状Q;S2、根据形状Q与过渡区域连接处的截面形状,确定过渡区域上表面的形状、尺寸和下表面的形状;S3、确定下表面的面积和过渡区域的锥度θ,从而进行金属增材制造试样设计。本发明采用上述的一种金属增材制造试样设计方法,不仅可以显著降低熔覆沉积过程中构件内的残余应力水平,并且可以基本消除基板移除对构件内部残余应力状态的影响,使得残余应力评估更便捷、准确,为增材制造新合金开发及工艺参数优化等研发和生产工作提供帮助。

    一种镍基高温合金机器学习力场开发方法

    公开(公告)号:CN116543843B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202310600979.5

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种镍基高温合金机器学习力场开发方法,包括获得镍基高温合金微观组织的初始构型;对初始构型进行多个温度下的第一性原理分子动力学模拟,获得第一性原理分子动力学构型;使用经验力场对初始构型进行简单机械变形的分子动力学模拟,获得经验力场分子动力学构型;对初始构型进行结构微扰、构造表面、构造层错、施加空位缺陷,获得手动构造的构型;对所有构型进行高精度单点能计算,获取所有构型的势能、原子受力信息和位力信息;将其作为数据库,通过训练得到镍基高温合金机器学习力场。本发明采用上述的一种镍基高温合金机器学习力场开发方法,解决了镍基高温合金在高温环境下微观结构演化模拟使用的分子动力学力场模型精度差问题。

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