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公开(公告)号:CN119670282A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411722650.7
申请日:2024-11-28
Applicant: 北京理工大学唐山研究院 , 北京理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及机械工程领域,具体为一种螺栓连接拧紧过程中磨损量计算方法,结合分形接触理论、Yamamoto方程、改进Archard磨损理论,建立了螺栓拧紧过程中磨损预测计算模型。由于分形接触理论以及改进Archard磨损理论都是以均匀载荷为前提进行计算的,因此对螺纹面进行了子区域划分,充分考虑了啮合面的实际轴向载荷分布情况,并通过Yamamoto方程,得到了螺纹面各子区域上的轴向载荷。利用分形接触理论计算得到各子区域的接触状态后,再结合改进Archard磨损模型,计算整个螺纹啮合面的磨损量分布。提供准确计算螺栓拧紧过程中磨损量的计算模型,从而实现准确的磨损量预测,进而有效预防螺纹咬死情况发生。
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公开(公告)号:CN119849604A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411820200.1
申请日:2024-12-11
Applicant: 北京理工大学唐山研究院 , 北京理工大学
IPC: G06N3/126 , G06N5/01 , G06Q10/0631
Abstract: 本发明涉及生产调度领域,具体为一种解决整合工艺规划和调度问题的多目标混合遗传算法,利用染色体编码同步解决工艺规划和调度问题。本发明多目标混合遗传算法LG_HGA将NSGA‑II作为全局搜索,并采用学习引导的多邻域搜索LG_MNS来实现探索和开发之间更好的平衡。
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公开(公告)号:CN119692102A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411738353.1
申请日:2024-11-29
Applicant: 北京理工大学唐山研究院 , 北京理工大学
IPC: G06F30/23 , G01M3/00 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及密封测试领域,具体为一种基于有限元‑边界元耦合的弹塑性接触计算的密封性能分析方法,包括:建立密封结构的有限元模型,获得密封接触界面的接触压力分布;将密封接触界面划分为多个扇形区域,将每个扇形区域处理为矩形区域;针对每一个矩形区域生成表面高度值具有指定统计学分布规律的粗糙表面,针对密封接触过程中的粗糙表面进行等效接触简化,并求解粗糙表面的微观接触状态;基于微观接触状态构建接触状态矩阵,利用接触状态矩阵确定泄漏通道。解决了传统的粗糙表面微观接触有限元仿真方法计算效率低、弹塑性接触变形收敛困难的问题,极大的提高了微观接触计算及密封性能分析的效率。
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公开(公告)号:CN119555199A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411748334.7
申请日:2024-12-02
Applicant: 北京理工大学唐山研究院 , 北京理工大学
IPC: G01H11/06
Abstract: 本发明涉及超声波测量技术领域,具体的说是一种超声波强度测量装置,包括第一测量层、第二测量层、金属过渡层、电极片、电信号测量模块和电信号分析模块;第一测量层与第二测量层贴合设置,第一测量层与第二测量层之间能够形成半导体异质结;金属过渡层设置有两个,分别设置在第一测量层和第二测量层相背一侧,金属过渡层与第一测量层或第二测量层形成欧姆接触;电极片的负极侧与靠近第一测量层的金属过渡层相贴设置;电极片设置有两个,分别设置在的金属过渡层相背一侧;两电极片与电信号测量模块电性相连;电信号测量模块与电信号分析模块通信连接;实现了微弱超声信号强度测量。
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公开(公告)号:CN118751903A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410773954.X
申请日:2024-06-17
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学唐山研究院
Abstract: 本发明涉及材料成型领域,具体为一种沿径向成分梯度柔性分布的筒状工件制备系统,通过设计的滚压喷头可实现对逐层凝固的熔体进行挤压作用,使得凝固组织更加致密。主要用于制备一种沿径向成分分布的筒状梯度材料工件,具有高效且梯度成分分布规律可灵活设定的特点,更加适用于大尺寸梯度材料筒状工件的制备;具有成形工件尺寸大、梯度分布柔性灵活等特点,既可以大批量高效率制备,也可以小批量、多品种灵活制备。与直接喷射梯度成分液滴实现增材制造工艺相比,与滚压喷头接触的工件内壁层保持处于半固态糊状区,能够显著减少气孔缺陷和夹渣。
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公开(公告)号:CN118395824A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410510213.2
申请日:2024-04-26
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学唐山研究院
IPC: G06F30/25 , G06F30/18 , G06F111/10 , G06F113/16 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及光纤动力学领域,具体为一种基于离散微分几何理论的光路动力学应力计算方法,基于离散微分几何理论建立了光纤运动学框架,能够在简化光纤自由端并降低计算量的同时,保证计算结果具有良好的鲁棒性与精度;随后基于运动学框架由弹性势能推导出描述光纤装配过程中拉伸力、弯曲力、扭转力、扭矩、轴向应力和切向应力的动力学模型;基于Newmark隐式算法提出了预测下一时刻光纤位姿的动力学稳定求解方法;此外研究了碰撞检测以及接触力的碰撞响应策略,实现了光纤装配仿真的稳定计算与物理意义上的接触碰撞响应效果。
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公开(公告)号:CN117388383A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311287123.3
申请日:2023-10-07
Applicant: 北京理工大学唐山研究院 , 北京理工大学
IPC: G01N29/34 , G01N29/44 , G01N29/04 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/24 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及螺纹连接结构健康监测技术领域,具体为一种基于敲击法的螺纹连接结构松动状态检测方法及装置,该方法采用变分模态分解在频域上对信号进行降噪处理,同时采用压缩重构技术在时域上对信号进行增强处理,并使用短时傅里叶变换对处理后信号进行时频变换,生成时频图,最后使用改进后的卷积神经网络架构进行提取特征和分类学习,实现螺纹连接结构松动状态的检测,能够适用于不同位置、不同松动状态下螺纹连接结构的检测。
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公开(公告)号:CN117300962A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311401873.9
申请日:2023-10-27
Applicant: 北京理工大学唐山研究院 , 北京理工大学
IPC: B25B21/00
Abstract: 本发明涉及扳手技术领域,具体为一种精确控制预紧力的数显扳手,包括扳手主体,扳手主体头部设有棘轮扳头和方向锁扣,扳手主体中部表面设有显示屏幕、蜂鸣器和机械按键、内部设有控制器,扳手主体尾部内设有电源,棘轮扳头上可拆卸连接有魔术套筒;魔术套筒包括套筒主体,套筒主体内位于套筒口和套筒柄之间设有连接腔,连接腔内设有滑环,滑环的旋转部上固定有连接板,连接板上固定有压电晶片,压电晶片与滑环电连接并通过滑环实现在拧紧过程中与螺栓底部之间相对静止,滑环与控制器电连接;利用压电晶片发射超声波脉冲信号的方式测量预紧力,解决依照扭矩法拧紧螺栓很容易导致较高的预紧力离散性的问题,集成度高且可适配不同大小的螺栓。
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公开(公告)号:CN116502179A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310520416.5
申请日:2023-05-10
Applicant: 北京理工大学唐山研究院 , 北京理工大学
Abstract: 本申请提供了一种基于加权分数阶微积分的差异性数据融合方法及装置,其中,方法包括:获取多个传感设备在多个采样时间点的待融合检测数据;根据待融合检测数据确定传感设备对应的加权因子、设备影响因子和环境影响因子;根据设备影响因子和环境影响因子对待融合检测数据进行分数阶融合处理,得到各传感设备对应的初步融合数据;根据加权因子对初步融合数据进行加权融合处理,得到各采样时间点对应的目标融合数据。本申请通过对离散制造中的同类型数据进行分数阶融合和加权融合得到最终的目标融合数据,有效的提高了融合数据的精度,从而实现了离散制造车间检测数据的有效融合,并提升了机床运行数据的准确性。
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公开(公告)号:CN119670476A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411723010.8
申请日:2024-11-28
Applicant: 北京理工大学唐山研究院 , 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及机械工程领域,具体为一种基于装配误差的光学系统成像质量预测方法,首先构建精确的光学系统有限元模型,仿真螺栓拧紧过程,获得装配应力作用下的镜面变形,利用Zernike多项式对镜面面形进行拟合,以此为中间媒介,采用Zemax对镜面变形和装配位姿条件下的光学系统成像进行仿真,探究各种装配误差对光学系统成像质量的影响规律。接着,通过集成仿真方法构建装配数据集,建立MLP‑XGBoost组合神经网络代理模型,并进行模型训练,与单一MLP、XGBoost模型,以及传统的回归模型相比在预测精度方面更具优越性和可靠性。最后,采用随机梯度下降法对不同主次镜装配位姿条件下的预紧力进行了优化,能量集中度较优化前平均提高了11.34%,提高了双反光学系统的装调效率与精度。
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