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公开(公告)号:CN116362152B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202310252244.8
申请日:2023-03-15
Applicant: 重庆交通大学 , 重庆西科水运工程咨询有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种传热传质流动多场耦合LB模拟方法、系统及存储介质,通过获取针对目标水体的初始参数来导入设定的传热传质流动多场耦合LB模型进行模拟运算,得到目标水体的流速分布信息、温度分布信息和污染物浓度分布信息,以精准刻画输出目标水体流场、温度场和浓度场的三维空间分布图。本发明通过引入作用力项将总能分布LB模型和被动标量模型相结合,流速参与了温度和浓度的计算,而浓度和温度可以计算出作用力,反作用于流场,进而实现了流场、温度场和浓度场的双向耦合,建立了模拟水体传热传质流动的多场耦合LB模型,相对于现有模型能够同时模拟水体水温水质,并且水温的模拟比现有常用的方法更准确。
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公开(公告)号:CN114437500B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202111580242.9
申请日:2021-12-22
Applicant: 重庆交通大学绿色航空技术研究院 , 中国人民解放军空军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种可用于激光选择性烧结的聚醚醚酮复合粉末及其制备方法,以重量份计,所述聚醚醚酮粉末由以下组分制成:聚醚醚酮粉末60-90份,碳5-20份,稀土氧化物0.3-20份,抗氧化剂0.1-2份和流动助剂0.2-3份。本发明通过对配比、催化活性元素等进行重新设计,得到的聚醚醚酮复合粉末在经激光辐照时,复合粉末中的稀土离子被激活而产生高能量,从而能够在较低预热温度的条件下,通过激光烧结出聚醚醚酮制品,克服了现有聚醚醚酮粉末所存在的激光烧结预热温度过高的问题;经测试,本发明通过选择性激光烧结制成的聚醚醚酮制品的拉伸强度、拉伸伸长率以及断裂冲击强度等强度性能均符合聚醚醚酮制品的强度要求,具备工业可实施性。
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公开(公告)号:CN116100894A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210918135.0
申请日:2022-08-01
Applicant: 中国人民解放军空军工程大学 , 重庆交通大学绿色航空技术研究院
IPC: B32B27/34 , B32B27/28 , B32B27/18 , B32B27/20 , B32B27/08 , B32B27/32 , B32B27/36 , B32B27/42 , B32B27/30 , C08L77/00 , C08L61/06 , C08L23/12 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K7/00 , C08K7/06 , B29C48/00 , B29C48/05 , B29C64/118 , B33Y70/10
Abstract: 本申请属于复合材料增材制造技术领域,具体涉及一种可雷达吸波红外抑制的复合材料及其制备方法,该复合材料由内到外依次包括结构层、雷达吸波层和红外抑制层,结构层包括树脂基体线材和连续纤维,雷达吸波层包括纳米尺寸材料改性得到的第一改性树脂基体线材和连续纤维,红外抑制层包括低发射金属复合粒子改性得到的第二改性树脂基体线材、连续纤维和介质,本申请的复合材料具备雷达吸波/红外抑制功能,力学性能优异,可作为承力部件使用;本申请采用熔融共混改性结合增材制造技术制备结构一体化复合材料,各功能层之间均为本体结合、不存在界面分层,连续纤维增强复合材料轻量化效果明显,制备工艺简单、绿色环保、结构可靠性高。
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公开(公告)号:CN114437500A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111580242.9
申请日:2021-12-22
Applicant: 重庆交通大学绿色航空技术研究院 , 中国人民解放军空军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种可用于激光选择性烧结的聚醚醚酮复合粉末及其制备方法,以重量份计,所述聚醚醚酮粉末由以下组分制成:聚醚醚酮粉末60-90份,碳5-20份,稀土氧化物0.3-20份,抗氧化剂0.1-2份和流动助剂0.2-3份。本发明通过对配比、催化活性元素等进行重新设计,得到的聚醚醚酮复合粉末在经激光辐照时,复合粉末中的稀土离子被激活而产生高能量,从而能够在较低预热温度的条件下,通过激光烧结出聚醚醚酮制品,克服了现有聚醚醚酮粉末所存在的激光烧结预热温度过高的问题;经测试,本发明通过选择性激光烧结制成的聚醚醚酮制品的拉伸强度、拉伸伸长率以及断裂冲击强度等强度性能均符合聚醚醚酮制品的强度要求,具备工业可实施性。
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公开(公告)号:CN114228651A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111512834.7
申请日:2021-12-10
Applicant: 重庆交通大学绿色航空技术研究院 , 中国人民解放军空军工程大学
IPC: B60R19/34
Abstract: 本发明公开了一种含有晶格结构的轻量化汽车吸能盒,包括壳体和填充于壳体内的由重复的晶胞单元构成的Diamond隐式曲面晶格结构,所述晶胞单元为Diamond隐式曲面单元并呈空间笛卡尔直角坐标系阵列排布;利用晶格结构轻量化、吸能好的特性,减轻吸能盒的重量,提高吸能盒的抗冲击性和缓冲吸能能力,有效保护乘客及车身安全。
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公开(公告)号:CN116362152A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310252244.8
申请日:2023-03-15
Applicant: 重庆交通大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种传热传质流动多场耦合LB模拟方法、系统及存储介质,通过获取针对目标水体的初始参数来导入设定的传热传质流动多场耦合LB模型进行模拟运算,得到目标水体的流速分布信息、温度分布信息和污染物浓度分布信息,以精准刻画输出目标水体流场、温度场和浓度场的三维空间分布图。本发明通过引入作用力项将总能分布LB模型和被动标量模型相结合,流速参与了温度和浓度的计算,而浓度和温度可以计算出作用力,反作用于流场,进而实现了流场、温度场和浓度场的双向耦合,建立了模拟水体传热传质流动的多场耦合LB模型,相对于现有模型能够同时模拟水体水温水质,并且水温的模拟比现有常用的方法更准确。
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公开(公告)号:CN116306279A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310253320.7
申请日:2023-03-15
Applicant: 重庆交通大学
IPC: G06F30/27 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种水动力自由面LB模拟方法、系统及存储介质,通过获取针对目标水体的初始参数来导入设定的三维水动力自由面LB模型进行模拟运算,得到目标水体基于时间和空间的自由水面数据、流速数据和压力数据,以精准刻画输出目标水体自由水面、流速和压力的三维空间分布图。本发明基于传统的单相自由面LB模型,对其作用力项进行二阶精度改进,并将其与表面张力模型及SGS大涡模型结合后,可以实现目标水体自由水面、流场及压力的高效、精准三维模拟,相较于传统模型具有算法简单、拓展性强、并行性好和边界条件易于处理的优势。
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公开(公告)号:CN114952011A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210645176.7
申请日:2022-06-08
Applicant: 中国人民解放军空军工程大学 , 重庆交通大学绿色航空技术研究院
IPC: B23K26/356 , B23K26/08 , B23K26/06
Abstract: 本发明涉及激光冲击强化技术领域,具体涉及一种大型结构现场激光冲击强化的末端动光束装置。包括底座支撑架、大口径六自由度导光臂、柔性连接装置、聚焦装置、六自由度机器人。大口径六自由度导光臂一端与导光臂连接底座相连,另一端与聚焦装置相连,且大口径六自由度导光臂的两长臂之间通过柔性连接装置与支架连在一起,导光臂连接底座安装在底座支撑架上,聚焦装置安装在六自由度机器人末端,综合控制系统通过控制总线与六自由度机器人相连,六自由度机器人拖拽聚焦装置运动,大口径六自由度导光臂和柔性连接装置随动。本设备结构简单,集成化程度高,能精确、灵活的实现激光冲击强化光束可动。
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公开(公告)号:CN114260424A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111438587.0
申请日:2021-11-29
Applicant: 重庆交通大学绿色航空技术研究院
Abstract: 本发明公开一种基于液态金属的晶格结构超材料的制备方法,包括采用蜡质光敏树脂对晶格单元进行光固化成型并结合DLP增材制造工艺进行3D打印制得蜡质晶格单元模型;采用石膏砂浆以及圆柱形耐高温外壳将蜡质晶格单元模型覆盖,并常温放置直到石膏硬化;将产品放入高温加热炉进行加热至蜡质晶格单元模型完全汽化并形成内部多孔流道;将液态金属灌入蜡质晶格单元模型中至多孔流道完全充满,得到金属晶格结构内核;采用浸没镀膜的方式形成超弹硅胶外壳;镀膜完成的费尔兹金属晶格结构进行固化处理;所制备的基于液态金属的晶格结构超材料能够实现外力、温度调控的形状记忆功能,且由于外部弹性层的缘故,能够实现反复承受应变后复原的功能。
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公开(公告)号:CN114242598A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111565206.5
申请日:2021-12-20
Applicant: 重庆交通大学绿色航空技术研究院
IPC: H01L21/48 , H01L23/473
Abstract: 本发明公开了一种超浸润金刚石微通道热沉的制备方法,包括a.采用多晶金刚石片作为微通道结构材料,利用高精密激光刻蚀对多晶金刚石片进行微通道热沉结构加工使其表面形成微通道沟槽,制备出多晶金刚石微通道热沉;b.采用无掩膜加工法对多晶金刚石微通道热沉表面进行微纳结构构筑,并进行氧等离子体表面处理,制备具有超浸润性能的金刚石微通道热沉;c.采用金刚石作为微通道结构材料并进行高精密激光加工,采用液态金属和水介质混合的双流体冷却工质进行换热,可以满足高功率电子系统超高热流密度散热需求。
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