-
公开(公告)号:CN106372283A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610714898.8
申请日:2016-08-24
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及航空航天结构主承力构件设计领域,提供一种面向数字摄影获得的薄壁壳实测三维形貌点云数据处理方法,该方法包括以下步骤:1)在薄壁壳三维形貌测量过程中,通过多次测量获取薄壁壳的完整的三维形貌点云数据,采用坐标变换方法对三维形貌点云数据进行坐标变换;2)将第一步坐标变换后得到的三维形貌点云数据采用滤波方法进行滤波处理;3)薄壁壳三维形貌点云数据的精简处理。本发明的有益效果为:本发明针对数字摄影技术特点,保留薄壁壳结构几何缺陷特征,提高曲率求解效率,实现薄壁壳实测三维空间坐标点云数据的高效处理,进一步提高网格加筋柱壳结构分析预测效率,有望成为航空航天领域中三维形貌测量数据处理的关键技术之一。
-
公开(公告)号:CN106294975A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610640292.4
申请日:2016-08-05
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018
Abstract: 本发明属于航空航天复杂梁式结构构件计算领域,提供一种基于降阶模型的梁式结构自由振动分析方法,包括以下步骤:1)利用有限元软件获得精细结构的质量阵和刚度阵;2)采用多项式插值函数构造减缩基向量,实现原复杂梁式结构降阶;3)求解降阶模型的动力学方程,得到结构的整体频率及部分低阶频率。该方法通过多项式插值函数构造减缩基向量,以位移插值的形式将复杂结构有限元模型中的节点凝聚至截面形心,实现原结构降阶,降阶模型的计算精度可通过多项式阶数进行控制。本发明的有益效果为:不依赖于使用者的经验,减少由于主、从自由度选择的不同对计算精度的不良影响;不需大量的矩阵操作,提高模型降阶的计算效率;得到的降阶模型适用范围广。
-
公开(公告)号:CN106152885A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610529056.5
申请日:2016-07-06
Applicant: 大连理工大学
IPC: F42B15/36
CPC classification number: F42B15/36
Abstract: 一种新型高效轻质航天爆炸螺栓盒,包括螺栓盒底板,螺栓盒背板,螺栓盒肋板以及爆炸螺栓连接台。所述螺栓连接台开有爆炸螺栓连接孔。所述螺栓盒背板开有若干用于连接背板与级间结构的螺钉或铆钉的通孔,同时开有减重孔和减重槽,同时背板末端有厚度削弱层。所述肋板开有力传导约束孔。本发明通过合理设置肋板拓扑形式,改变了螺栓拉力从底板通过肋板传递到背板的传力路径,使得背板与筒壳段蒙皮结构的连接螺钉或铆钉受力更均匀,从而提高了爆炸螺栓盒的承力极限,改善了结构效率与安全性能,同时令结构轻量化。本爆炸螺栓盒可提升约25%结构效率,同时使结构减重约10%。
-
公开(公告)号:CN105775102A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610184534.3
申请日:2016-03-25
Applicant: 大连理工大学
IPC: B64C1/12
CPC classification number: B64C1/12 , B64C2001/0081
Abstract: 本发明公开了一种航空航天用不连续点阵加芯双蒙皮筒壳结构及其制备方法,所述双蒙皮筒壳结构包括第一蒙皮;第二蒙皮;以及若干以不连续点阵形式排布于所述第一蒙皮与第二蒙皮之间的加芯结构;所述加芯结构包括:四根长度一致的加芯柱,各所述加芯柱一端汇聚成一体且固定于所述第一蒙皮内表面上,另一端均固定于所述第二蒙皮内表面上并且使得各所述加芯柱落在第二蒙皮内表面上的正投影能够成十字型。本发明具有重量轻、强度高、耐冲击、吸音效果好等优点。
-
公开(公告)号:CN105260557A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510717189.0
申请日:2015-10-29
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种混杂纤维复合材料防爆罐构型设计方法,及构型评判准则,其创建的能量吸收率准则,为混杂纤维防爆罐优化提出了判定方法,并提出了混杂纤维防爆罐最佳构型。其特征在于包括如下步骤:建立符合预设条件的初始防爆罐构型;防爆罐几何构型参数化;运用多岛遗传算法对防爆罐构型进行优化,以求得防爆罐构型局部最优解区域;梯度算法寻求防爆罐构型全局最优解;以能量吸收率评判最优防爆罐构型。本发明通过对防爆罐的构型进行优化,提出最佳构型,改进了传统金属防爆罐质量大、吸收能量能力差的缺点,并通过铺层厚度改进了混杂纤维复合材料防爆罐的构型,大幅提高防爆罐吸能效率,确保工程安全。
-
公开(公告)号:CN105258585A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510717676.7
申请日:2015-10-29
Applicant: 大连理工大学
IPC: F42D5/04
Abstract: 本发明公开了一种混杂纤维复合材料防爆罐设计方法,通过防爆罐力学性能确定方法和基于抗冲击性能的纤维混杂比确定方法,获得混杂纤维复合材料防爆容器罐,其特征在于:通过TNT爆炸时的入射超压、反射超压与动力系数,采用等效静载荷法,得出爆炸时对防爆罐的冲击载荷;利用网格理论,结合防爆罐直筒段和封头段,计算出纤维所受应力,得到缠绕纤维厚度;引入纤维吸能评价纤维层面的抗冲击性能,得到等效防爆罐结构层面的抗冲击性能评判标准;通过控制防爆罐质量和弹性模量,选取最大抗冲击性能时的纤维配比作为最佳混杂比。本发明通过抗冲击性能评判标准及混杂纤维防爆罐最佳混杂比确定方法,从而为混杂纤维复合材料防爆罐设计与制造提出了有力依据。
-
公开(公告)号:CN103150486B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310113723.8
申请日:2013-04-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G01M99/007 , B64C1/068 , G06F17/5018 , G06F2217/16 , G06F2217/46
Abstract: 本发明涉及航空航天、建筑结构主承力薄壁构件的稳定性校核技术领域,公开了一种轴压筒壳结构承载力折减因子确定方法,区别于以NASA SP-8007为代表的基于实验经验的传统缺陷敏感度评价方法,以施加径向集中力(扰动载荷)的方式引入凹陷缺陷,首先数值分析单点凹陷缺陷幅度对轴压筒壳轴压承载力的影响规律,确定合理的加载载荷幅度范围;其次进行多点凹陷缺陷的缺陷敏感度分析;然后以加载载荷的幅值和加载位置的分布为设计变量进行实验设计抽样;最后基于枚举法、遗传算法、代理模型等优化技术,寻找限定缺陷幅度的最不利多点扰动载荷,确定轴压筒壳结构承载力的折减因子,建立了更真实可靠、更具有物理意义的轴压筒壳结构缺陷敏感度和承载性能的评价方法。
-
公开(公告)号:CN119896800A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510027259.3
申请日:2025-01-08
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种三维倾斜式金属微针阵列及其加工方法,属于医疗器械技术领域与机械加工领域,包括微针阵列基底、中间按列垂直分布的垂直微针针体、两边按列且对称分布的倾斜微针针体,倾斜微针针体向中心位置倾斜,倾斜角度45°~90°,同一列微针形状和尺寸完全相同,不同列的微针阵列轮廓可以不同,该设计能满足不同任务或功能需求进行个性化设计;采用慢走丝线切割技术按列按行依次进行切割实现三维微针阵列加工,按列加工时两侧预留不加工区域,以提高切割精度;按列加工完成后利用低熔点金属浇注,增强工件的整体性,进一步提高切割精度,还能为微针后续加工提供保护;低熔点金属具有浇注和去除容易、可重复使用、成本低的优点,能提高方法的便捷性。
-
公开(公告)号:CN115048732B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202210388453.0
申请日:2022-04-13
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种空心叶片的设计方法,所述空心叶片的设计方法包括:S1:获取初始空心叶片二维截面的设计域;S2:设置所述设计域的初始密度场;S3:根据当前密度场,得到约束函数和目标函数;S4:分析所述目标函数和所述约束函数对所述当前密度场的灵敏度;S5:根据所述灵敏度,对空心叶片二维截面的设计域进行优化设计并更新所述当前密度场,得到更新后的当前密度场;S6:判断所述更新后的当前密度场是否满足预设收敛条件,若是,进入步骤S7;否则,返回步骤S3;S7:根据所述更新后的当前密度场生成最终空心叶片。本发明所提供的空心叶片的设计方法,能够设计出结构更加先进、空间更大的空心叶片。
-
公开(公告)号:CN119693407A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411762551.1
申请日:2024-12-03
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于图像处理技术领域,具体公开了一种基于环向点密度的多边形轮廓优化方法及系统。所述方法包括:计算多边形轮廓中各轮廓点的极坐标;设置检测区间,根据极坐标计算检测区间内轮廓点的密度,并删除轮廓点的密度大于等于预设阈值的所有轮廓点;设置循环步长δ,计算循环步长δ内下一检测区间内轮廓点的密度,并删除轮廓点的密度大于等于预设阈值的所有轮廓点,遍历多边形轮廓一周,完成多边形轮廓优化。本发明解决了传统图像轮廓提取过程中会提取到冗余信息、无法精准提取多边形外轮廓的问题,能够有效获得符合多边形特征的几何轮廓。
-
-
-
-
-
-
-
-
-