一种用于多材料结构设计的显式-隐式混合拓扑优化方法

    公开(公告)号:CN119479919A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411478189.5

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于多材料结构设计的显式‑隐式混合拓扑优化方法,包括首先确认组件变量和材料选择密度变量在内的设计变量;其次基于材料代理模型和材料选择模型构建单元密度函数;然后在单元密度函数的基础上构建目标函数并设置约束条件,组建多材料结构下整体刚度矩阵,进行有限元分析;分别进行MMC变量和SIMP变量的灵敏度分析,更新设计变量;最后确定收敛性。本发明有效地结合了显式移动可变形组件法和隐式固体各向同性材料惩罚方法,使用一组几何参数来描述结构拓扑,减少设计变量,并为结构内材料布局提供了更大的设计自由度。

    一种超声滚挤压轴承套圈表层性能的加工参数确定方法

    公开(公告)号:CN114756996A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210442510.9

    申请日:2022-04-25

    Abstract: 本发明提供一种超声滚挤压轴承套圈表层性能的加工参数确定方法,首先根据超声滚挤压42CrMo轴承套圈的加工参数与42CrMo轴承套圈表层性能表征参数,设计四因素五水平正交试验表,进行超声滚挤压加工正交试验;然后分析得到超声滚挤压加工参数对轴承套圈表层性能影响的大小程度;再分别构建指数回归数学模型和二阶响应曲面模型,并验证其精准性;进而对建立的预测模型进行多目标优化;最后确定全局最优的超声滚挤压加工参数域以及最优的轴承套圈表层性能参数域,并加以验证。本发明能够有效的通过研究超声滚挤压的加工参数对材料表面性能的影响,进行最优参数域的求解,从而建立表层性能的参数域与加工参数域。

    一种适用于浅水淤泥河道的基坑开挖支护方法

    公开(公告)号:CN104790410B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510236917.6

    申请日:2015-05-12

    Abstract: 一种适用于浅水淤泥河道的基坑开挖支护方法,在河道浅水中两次填筑构筑施工平台,并在施工平台上建立基坑开挖的支护结构,然后在支护结构的保护下第二次开挖基坑并进行承台施工,待承台施工完成后拆除基坑支护结构即可完成支护过程。本发明结合浅水淤泥河道特有的地质水文特点,通过使用普通型钢与普通挖掘机构建钢围堰以及整个承台基坑开挖的支护结构,并且与河道中的土围堰相配合,在起到承台基坑支护作用的前提下,大幅的减少工程资金的投入,经过试验,与采用9m长拉森钢板桩与带振动锤机械臂的履带车施工的钢板桩围堰相比,能够节约84.1%的费用,并且由于简化了施工方法,大大的缩短了工程工期。

    高速冷打模拟实验的试验方法

    公开(公告)号:CN102680337B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201110400742.X

    申请日:2011-12-06

    Abstract: 本发明涉及一种高速冷打模拟实验的试验方法,该试验方法通过先将被测材料试样固定气动装置一侧设置的发射管的出口处,然后通过气动装置的炮口喷射出的高压气体推动发射管内的撞击杆撞击被测材料试样,同时,通过高速摄像仪和/或红外热像仪对被测试样的变形过程进行记录,由于该试验方法在装夹被测材料试样时,采用了开放式装夹的方式,从而使得被测材料试样的变形过程能够被高速摄像仪和/或红外热像仪记录下来,进而解决了现有技术对被测材料试样的测试过程中,被测材料试样的变形过程无法观测和记录的问题。

    一种适用于浅水淤泥河道的基坑开挖支护方法

    公开(公告)号:CN104790410A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510236917.6

    申请日:2015-05-12

    CPC classification number: E02D17/02 E02D5/04 E02D17/04 E02D19/04 E02D27/12

    Abstract: 一种适用于浅水淤泥河道的基坑开挖支护方法,在河道浅水中两次填筑构筑施工平台,并在施工平台上建立基坑开挖的支护结构,然后在支护结构的保护下第二次开挖基坑并进行承台施工,待承台施工完成后拆除基坑支护结构即可完成支护过程。本发明结合浅水淤泥河道特有的地质水文特点,通过使用普通型钢与普通挖掘机构建钢围堰以及整个承台基坑开挖的支护结构,并且与河道中的土围堰相配合,在起到承台基坑支护作用的前提下,大幅的减少工程资金的投入,经过试验,与采用9m长拉森钢板桩与带振动锤机械臂的履带车施工的钢板桩围堰相比,能够节约84.1%的费用,并且由于简化了施工方法,大大的缩短了工程工期。

    一种水平冲击试验装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114459719A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210246125.7

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种水平冲击试验装置,该装置包括底座、阻尼器、缓冲板、冲击锤、导杆、线圈、直流高压发生器和波形发生器;所述阻尼器、缓冲板、冲击锤及线圈安装于底座内,所述冲击锤可沿导杆穿过线圈撞击缓冲板,所述缓冲板与所述冲击锤对心碰撞。冲击试验时,所述直流高压发生器能够对线圈施加高压使线圈产生强电磁力,驱动冲击锤沿导杆加速运动撞击缓冲板,进而在波形发生器上产生冲击。本发明提出的水平冲击试验装置具有结构简单、易操作,安全性能高,冲击过载波形周期及峰值可调等优点。

    回转体零件的测量方法及测量仪

    公开(公告)号:CN102679904B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201110430394.0

    申请日:2011-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种回转体零件的测量方法及测量仪,测量仪包括底座及固定在底座上的立柱、竖向导向移动装配于立柱上的光学测头,底座上于光学测头下方对应设有用于放置并旋转零件的工作台,工作台包括自下而上设置的回转台、角位移调整台,角位移调整台包括第一、二角位移台,第一、二角位移台分别包括第一、二偏摆平台,第一、二偏摆平台转动时所绕的偏摆轴线相互垂直且均与光学测头的光幕所在平面平行。本发明的测量仪中的角位移调整台,采用转动驱动机构分别驱动两个角位移台绕着与平行光源的光幕所在平面平行的偏摆轴线的偏摆,实现工作台偏摆角度的正交耦合调节,能够准确捕捉工件的空间位姿,保证对零件的精确定位及测量。

    高速冷打模拟实验的实验装置

    公开(公告)号:CN102680336B

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201110400741.5

    申请日:2011-12-06

    Abstract: 本发明涉及一种高速冷打模拟实验的实验装置,该实验装置通过先将被测材料试样固定气动装置一侧设置的发射管的出口处,然后通过气动装置的炮口喷射出的高压气体推动发射管内的撞击杆撞击被测材料试样,同时,通过高速摄像仪和/或红外热像仪对被测试样的变形过程进行记录,由于该实验装置在装夹被测材料试样时,采用了开放式装夹的方式,从而使得被测材料试样的变形过程能够被高速摄像仪和/或红外热像仪记录下来,进而解决了现有技术对被测材料试样的测试过程中,被测材料试样的变形过程无法观测和记录的问题。

    高速冷打模拟实验的实验装置

    公开(公告)号:CN102680336A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201110400741.5

    申请日:2011-12-06

    Abstract: 本发明涉及一种高速冷打模拟实验的实验装置,该实验装置通过先将被测材料试样固定气动装置一侧设置的发射管的出口处,然后通过气动装置的炮口喷射出的高压气体推动发射管内的撞击杆撞击被测材料试样,同时,通过高速摄像仪和/或红外热像仪对被测试样的变形过程进行记录,由于该实验装置在装夹被测材料试样时,采用了开放式装夹的方式,从而使得被测材料试样的变形过程能够被高速摄像仪和/或红外热像仪记录下来,进而解决了现有技术对被测材料试样的测试过程中,被测材料试样的变形过程无法观测和记录的问题。

    一种具有叶顶防泄漏结构的涡轮冷却叶片

    公开(公告)号:CN102678189A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201110414707.3

    申请日:2011-12-13

    CPC classification number: F01D5/20 F01D5/186

    Abstract: 本发明涉及一种具有叶顶防泄漏结构的涡轮冷却叶片,其叶片本体内具有冷却通道,叶片本体的叶顶顶板的外表面上设置有由叶片本体的前缘延伸至尾缘的叶顶隔肋,叶顶顶板上由叶片本体的前缘至尾缘布设有一个以上的与冷却通道连通的射流孔,射流孔沿叶顶隔肋的延伸方向布设在叶顶隔肋的一侧或两侧。本发明的叶顶顶板的外表面上设置有由前缘延伸至尾缘的叶顶隔肋,在使用时,叶顶隔肋处在涡轮叶片和封严结构之间的间隙内,代替现有的叶顶围带结构,起到减小叶顶间隙燃气损失的作用,不需要设置叶顶围带结构。同时,由于叶顶隔肋的结构简单,在涡轮叶片工作一段时间后出现叶顶隔肋磨损或损坏时,也可以快速维修,涡轮叶片的维修性高。

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