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公开(公告)号:CN119558130A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411635191.9
申请日:2024-11-15
Applicant: 武汉理工大学 , 厦门钨业股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种TiN/TiSiN梯度多层涂层的韧性预测方法,具体步骤如下:1)使用有限元分析软件,建立涂层压痕实验的二维模型;2)赋予二维模型相应的材料属性;3)装配各几何部件;4)设定分析过程,除了初始分析步骤外,根据实际压痕实验过程构建加载分析过程和卸载分析过程;5)定义接触类型和边界条件;6)对二维模型进行网格划分;7)进行压痕实验过程仿真计算,得到涂层压痕实验过程的主应力分布云图及最大主应力。本发明构建梯度多层结构,采用有限元分析方法计算涂层的应力分布情况,结合压痕实验证实该方法计算出的主应力结果与实际情况吻合,从而为设计高硬度高韧性的TiN/TiSiN梯度多层涂层提供了新的解决方法。
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公开(公告)号:CN119558129A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411633124.3
申请日:2024-11-15
Applicant: 武汉理工大学 , 厦门钨业股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F119/14 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及一种TiN/TiSiN梯度多层涂层力学性能和应力分布预测方法,具体步骤如下:1)利用有限元软件进行三维实体建模;2)对压头、梯度多层涂层和基体的几何模型分别进行网格划分;3)对几何模型赋予材料属性;4)对几何模型进行装配;5)对模型确定加载方式和边界条件;6)利用有限元软件进行模拟计算,计算梯度涂层的硬度和有效弹性模量;7)预测梯度多层涂层的内部本征应力。本发明采用迭代计算的方法得到TiN层和TiSiN层的塑性参数,使得采用有限元分析方法预测梯度多层涂层的性能数据时所得结果更接近真实。基于该预测方法辅助筛选高性能的TiN/TiSiN梯度多层涂层,具有效率高、成本低的优势。
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公开(公告)号:CN119249785A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411125226.4
申请日:2024-08-16
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园 , 武汉理工大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F113/16 , G06F111/04
Abstract: 本申请公开了一种半潜式海洋平台的响应分析方法和装置、电子设备及介质,可应用于海洋结构工程技术领域。本申请通过构建三维数值水池以及根据半潜式海洋平台的实际尺寸构建半潜式海洋平台模型后,根据三维数值水池和半潜式海洋平台模型构建半潜式海洋平台的数值水池计算模型,接着根据动网格算法对半潜式海洋平台的数值水池计算模型中的流体域进行实时更新,得到半潜式海洋平台模型的实时边界位置,根据系泊缆的刚度和实时边界位置模拟半潜式海洋平台的实时系泊力,从而可以提高计算精度和计算效率,然后根据实时系泊力、实时海况数据和数值水池计算模型计算得到半潜式海洋平台的动力响应结果,有效分析多种海况下的半潜式海洋平台动力响应。
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公开(公告)号:CN116717655A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310687381.4
申请日:2023-06-12
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园 , 武汉理工大学
Abstract: 本申请提供一种立管涡激振动减抑振装置及减抑振装置设计方法,其包括多组减抑振基本单元,多组减抑振基本单元沿立管的高度方向平行间隔地安装于立管上,且每组减抑振基本单元均包括第一套筒、多个阻尼器、多个第二套筒以及多个附加质量杆;第一套筒套接于立管上;多个阻尼器的一端分别沿第一套筒的周向间隔地连接于第一套筒上,且另一端连接于相对应的第二套筒上;第二套筒套接于相对应的附加质量杆上。该装置不仅耗能减振效果明显,而且能够起到干扰流场抑制立管尾流旋涡脱落的作用,减小立管涡激振动,具有减振和抑振的双重效果。
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公开(公告)号:CN116595906A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310530254.3
申请日:2023-05-10
Applicant: 武汉理工大学 , 武汉理工大学三亚科教创新园
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种模拟海平面变化下岛礁形貌演变的分析方法。可应用于海洋工程技术领域。本发明通过获取岛屿物理参数以及岛屿近海参数,再根据岛屿二维剖面图构建所述岛屿的二维冲刷模型,并对二维冲刷模型进行网格大小划分,设置模拟初始条件和模拟边界条件,同时根据岛屿沉积物参数确定沉积物运输方式,以及根据岛屿近海参数设置岛屿模拟运行时间,然后根据网格划分后的二维冲刷模型、模拟初始条件、模拟边界条件、沉积物运输方式和岛屿模拟运行时间进行岛屿形貌变化模拟,从而大大减少模拟运行时间,进而有利于分析岛屿在海平面上升作用下的演变规律,为岛屿适应未来海平面上升制定合理的保护措施提供帮助,提高岛屿安全性。
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公开(公告)号:CN119876918A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411967039.0
申请日:2024-12-30
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种动态补偿优化化学气相沉积制备超厚涂层的方法,属于涂层制备技术领域。本发明首先建立无涂层和预计涂层厚度的三维化学气相沉积模型,分析因涂层的生长而导致的基板表面沉积速率的变化,然后通过流体力学仿真调控沉积条件,实现沉积过程的动态补偿调控,使得超厚涂层在生长过程中的表面沉积速率维持相对稳定,可有效解决现有流体力学仿真无法适配超厚涂层生长后期腔室几何分布与初始条件偏差较大的问题,可适应多种化学气相沉积方法制备不同的超厚涂层的调控过程,尤其适配多基板的批量生产的情况,极大节省实验试错时间和经济成本,提高超厚涂层的生长设计效率,具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN117647308A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202410116445.X
申请日:2024-01-29
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
Abstract: 本发明提供一种基于单站北斗观测值的海洋平台振动监测方法,包括以下步骤:步骤S1:对载波相位观测值相邻历元间进行差分,构建载波相位观测模型;步骤S2:对所述载波相位观测模型进行参数估计,得到测站坐标变化序列;步骤S3:对所述测站坐标变化序列进行谱分析,提取各方向功率谱序列中的所有峰值;步骤S4:通过最小二乘振幅估计模型,获取峰值的对应频率的振幅,以完成对海洋平台的震动监测。仅通过单站北斗接收机,实现海洋平台的振动监测,对其他卫星导航定位系统及其所有频率均适用,具有广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN117390934A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311687415.6
申请日:2023-12-11
Applicant: 武汉理工大学三亚科教创新园
Abstract: 一种多孔介质礁灰岩溶蚀过程的有限元模型构建方法及终端,对进行了切割处理的礁灰岩试块进行整体扫描;对扫描结果进行可视化分析,获取所述礁灰岩试块的二维切面形貌图;在所述二维切面形貌图上绘制礁灰岩在碳酸溶液中的位置图,并通过有限元图像处理得到图像位置函数;基于所述图像位置函数,确定水平集初始溶液中的固相与液相初始位置;在溶蚀过程中,设置水平集中溶液与礁灰岩反应界面处溶蚀速率相关的边界移动速度,并将固相和液相的边界信息进行传递;基于步骤S5中的传递过程,构建化学反应和物质传递模型。
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公开(公告)号:CN112528571B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202011252969.X
申请日:2020-11-11
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例提供一种适用于近地面湍流特征的数值风洞模拟的建模方法,所述方法包括:获取预设的模拟装置,根据模拟装置模拟地貌,并根据各类型粗糙程度的地貌建立数值风洞几何模型;将几何模型根据对应功能分段,并进行网格划分;获取几何模型入口处预设的来流风速以及湍流度,根据来流风速、湍流度和网格的划分情况计算得到几何模型中各个网格的风力参数数据,湍流度的影响因素包括地貌的粗糙程度;在分段得到的测试段中放入待测建筑物,根据风力参数数据及待测建筑物的位置数据获取待测建筑物在几何模型中的风力影响数据。采用本方法能够直接通过上述建模方法进行待测建筑物针对风场特征的研究,降低了研究成本,提升了研究效率。
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公开(公告)号:CN112528571A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011252969.X
申请日:2020-11-11
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例提供一种适用于近地面湍流特征的数值风洞模拟的建模方法,所述方法包括:获取预设的模拟装置,根据模拟装置模拟地貌,并根据各类型粗糙程度的地貌建立数值风洞几何模型;将几何模型根据对应功能分段,并进行网格划分;获取几何模型入口处预设的来流风速以及湍流度,根据来流风速、湍流度和网格的划分情况计算得到几何模型中各个网格的风力参数数据,湍流度的影响因素包括地貌的粗糙程度;在分段得到的测试段中放入待测建筑物,根据风力参数数据及待测建筑物的位置数据获取待测建筑物在几何模型中的风力影响数据。采用本方法能够直接通过上述建模方法进行待测建筑物针对风场特征的研究,降低了研究成本,提升了研究效率。
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