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公开(公告)号:CN115577556B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211351939.3
申请日:2022-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 基于失效物理和质量一致性的电磁继电器可靠性预计方法,涉及一种继电器可靠性预计方法。建立数字样机模型,描述输入参数与输出特性之间的输入‑输出关系;建立失效物理模型,描述关键零部件在应力条件下随时间退化的规律;利用继电器生产过程的质量一致性信息,构建批次虚拟样本;将失效物理模型代入数字样机模型中,再代入批次虚拟样本,得到每个虚拟样本的输出特性随时间的变化过程;确定是否发生功能失效,得到继电器功能失效样本的集合;确定是否发生性能退化,得到继电器性能失效样本的集合;通过并集运算得到全部失效样本的集合,最终计算得到继电器的可靠度。相比于基于数理统计的可靠性预计,能够提高准确性。
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公开(公告)号:CN115577556A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211351939.3
申请日:2022-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 基于失效物理和质量一致性的电磁继电器可靠性预计方法,涉及一种继电器可靠性预计方法。建立数字样机模型,描述输入参数与输出特性之间的输入‑输出关系;建立失效物理模型,描述关键零部件在应力条件下随时间退化的规律;利用继电器生产过程的质量一致性信息,构建批次虚拟样本;将失效物理模型代入数字样机模型中,再代入批次虚拟样本,得到每个虚拟样本的输出特性随时间的变化过程;确定是否发生功能失效,得到继电器功能失效样本的集合;确定是否发生性能退化,得到继电器性能失效样本的集合;通过并集运算得到全部失效样本的集合,最终计算得到继电器的可靠度。相比于基于数理统计的可靠性预计,能够提高准确性。
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公开(公告)号:CN115323299A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210833270.5
申请日:2022-07-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种电流‑热氢双辅助钛合金增塑方法,本发明涉及钛合金材料的高温塑性变形领域,具体涉及一种电流‑热氢双辅助钛合金增塑方法。本发明是要解决现有钛合金氢致塑性成形方法中相界等氢陷阱较多,限制了氢在合金内的扩散,导致氢致增塑效果减弱的问题。方法:一、将钛合金板材进行固态置氢处理,获得最佳置氢量;二、搭建高温环境下的电流回路,对非成形区域做绝缘处理;三、在设定温度下通入电流同步进行高温变形,得到塑性变形后置氢钛合金板材构件;四、塑性变形后置氢钛合金板材构件进行真空脱氢处理。本发明用于提高钛合金塑性成形能力。
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公开(公告)号:CN108268744B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201810146871.2
申请日:2018-02-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F111/10
Abstract: 一种基于Kriging的框架断路器稳健性参数设计方法,属于断路器产品设计技术领域。本发明是为了解决目前参数设计方法无法确定全局最优解、无法消除因素交互性影响方案稳健性的问题,方法具体如下:一、确定可控因素、误差因素与正交试验方案;二、进行信噪比、灵敏度显著性分析,确定稳定因素;三、进行交互性分析,确定调整因素;四、建立稳定因素的Kriging模型及稳健性优化目标函数,确定稳定因素最优解;五、建立调整因素多项式模型及偏移量补偿目标函数,确定调整因素最优解。本发明通过对参数进行解耦,确定出调整因素,再利用调整因素对输出特性的偏离量进行补偿,从而实现在不影响稳定因素的稳健性最优的情况下将输出特性调整至目标值。
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公开(公告)号:CN113203763A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110626731.7
申请日:2021-06-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N23/22 , G01N23/2202 , G01N23/20008 , G01N23/203
Abstract: 一种利用极图分析的滑移线快速精确标定方法,本发明涉及一种利用极图分析的滑移线快速精确标定方法。本发明是为了解决现有表面滑移线标定困难且速度慢的问题。方法:一、前期准备:对试样进行抛光,然后进行拉伸变形,出现滑移线;将待观察试样固定于样品台上,进行二次电子和电子背散射衍射的分析;二、实验数据处理:建立滑移线分析模型;三、滑移线分析:利用模型将滑移线上选定点处的金属各个滑移面对应在极图中的位置标定出来,与中心连线,垂线的方向即为待定滑移线方向,对比步骤二中在二次电子图像中标定的实际滑移线方向,方向完全吻合的滑移面即为此处实际运动的滑移系。本发明用于快速准确标定金属表面滑移线对应的滑移系。
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公开(公告)号:CN110064657B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910471119.X
申请日:2019-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B21B1/38
Abstract: 一种增强异质金属复合板连接强度的方法。本发明涉及一种增强异质金属复合板连接强度的方法。本发明是为了解决目前异质金属复合板,如Ti合金/Mg合金、Ti合金/Al合金以及钢/Mg合金等物化性能差异较大,且冶金反应困难的异质金属复合板连接强度低、易开裂的问题。方法:一、在相对硬质金属板上加工出自铆接预制孔;二、清洗异质板材表面;三、板材轧制;四、后续热处理,去除残余应力。通过在相对强度和硬度较大的金属板上制备一定数目的自铆接预制孔,使得在复合板轧制生产过程中不仅仅产生冶金结合,利用部分软质金属填充自铆接构型来形成机械铆接结合,极大的提高了异质金属复合板的连接强度,提高了复合板的质量。
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公开(公告)号:CN110064658A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910471120.2
申请日:2019-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B21B1/38
Abstract: 一种采用自铆接预制孔构型轧制铆接制备层状异质金属复合板的方法。本发明涉及一种采用自铆接预制孔构型轧制铆接制备层状异质金属复合板的方法。本发明是为了解决现有层状异质金属板大面积连接所采用的轧制铆接复合法中预制孔孔型单一、金属流动不畅、填充率低和应力集中大的问题。方法:通过在金属板上加工构型优化后的预制孔,包括简单孔型尖角处的圆角优化,导流结构设计,异形孔设计,再通过单道次大压下量同步热轧制方法,使得异质金属在热轧制冶金结合的同时,金属充分填充预制孔,形成高质量的机械铆接,实现机械铆接和冶金结合的高性能双重连接。从而实现大面积层状异质金属复合板的均匀和高强度连接,提高复合板材的使用性能。
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