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公开(公告)号:CN117574476A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311591671.5
申请日:2023-11-27
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/12 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F3/04842 , G06F3/04847 , G06F111/20
Abstract: 一种基于多样性基准构型的渐近式网格变形方法属于工程结构优化设计技术领域,首先,建立初始基准构型有限元模型,选择初始基准构型的初始控制点。其次,构造多样性基准构型有限元模型,选择多样性基准构型各自对应的初始控制点。再次,执行渐近式网格变形,针对每个基准构型开展由初始控制点到目标构型控制点的渐近式网格变形,实现形状改变。最后,评估网格变形后多样性基准构型有限元模型的网格质量,通过网格质量筛选策略选择出网格质量最优的有限元模型作为最终的网格变形结果。本发明能够充分挖掘设计空间中的多样性构型信息,并基于渐近式网格变形方法开展并行网格变形,解决了传统网格变形方法在紧凑设计空间中易出现网格单元畸形、计算报错,进而中断优化设计的难题,提高了模型的计算精度与可信性,从而保障结构在紧凑设计空间下的形状优化过程顺利实施。
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公开(公告)号:CN117452211A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311386205.3
申请日:2023-10-24
Applicant: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 大连理工大学 , 国网宁夏电力有限公司
IPC: G01R31/333 , G01R31/12 , G01R19/00
Abstract: 本发明公开一种断路器合闸预击穿时间的估算方法、介质及系统,包括:当断路器接收到合闸命令后进行合闸动作时,采集流经断路器的电流,得到断路器合闸预击穿发生时间;计算断路器的合闸位置辅助开关的开关位置信号状态转换时间与合闸命令发出时间的差,得到实际的合闸位置辅助开关的动作时间;计算预存的断路器额定状态下的断路器的合闸动作时间与断路器额定状态下的合闸位置辅助开关的动作时间的商,得到时间比值;计算实际的合闸位置辅助开关的动作时间与时间比值的乘积,得到实际的断路器的合闸动作时间;计算实际的断路器合闸动作时间与断路器合闸预击穿发生时间的差,得到断路器合闸预击穿时间的估算值。本发明能准确估算预击穿时间。
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公开(公告)号:CN116715538A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310712253.0
申请日:2023-06-15
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种陶瓷基复合材料用抗高温氧化的自愈合环境障涂层及其制备方法。所述涂层为双层结构,从内至外依次包括粘结层和自愈合涂层,所述粘结层制备在碳化硅陶瓷基复合材料的表面,所述自愈合涂层制备在粘结层的表面。所述粘结层的材料为MoSi2或(Mox,W1‑x)Si2;所述自愈合涂层的材料为Re2SiO5‑Si;所述陶瓷基复合材料为碳化硅陶瓷基复合材料。本发明有效的提高了环境障涂层的服役温度,提高了其抗氧化性能,提高了涂层与基体的结合强度,有效的提高了涂层的抗震寿命,有效的提高了环境障涂层的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116542110A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310582031.1
申请日:2023-05-23
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 一种用于飞行包线流固温度场高效高精度计算方法,属于传热领域。方法为:1)针对飞行包线中过渡阶段的流、固耦合温度场采用共轭传热计算,得到过渡阶段的流固耦合温度场;2)飞行包线中过渡阶段共轭传热计算完成后将流固解耦,提取参数;3)针对飞行包线中稳态阶段对固体温度场进行有限元降阶高效计算,得到稳定阶段全时域固体温度场;4)提取最后时刻的固体温度,将流固温度场重新耦合,参数作为下一过渡阶段流固耦合温度场计算的初场;5)针对第二个过渡阶段再次进行流固耦合温度场共轭传热计算,重复1);以此类推,完成全飞行包线的流固瞬态温度场计算。本发明能够快速得到瞬态过程的温度场,在保证计算精度的同时,减少计算资源消耗,大幅提高计算效率。
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公开(公告)号:CN116397324A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310284477.6
申请日:2023-03-22
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种多主元碳化物晶须及其制备方法。本发明方法,包括如下步骤:S1、多主元合金粉体的制备;S2、多孔材料表面的预处理;S3、多主元碳化物晶须的制备。本发明方法可以达到原位制备多主元碳化物晶须,可以有效的减少制备步骤,缩短制备时间和成本。
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公开(公告)号:CN116241503A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310166573.0
申请日:2023-02-24
Applicant: 大连理工大学
IPC: F04D29/30 , F04D29/38 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑抗鸟撞性能的空心风扇叶片型腔结构及其设计方法,所述叶片型腔结构包括蒙皮(1)、内部加强筋条(2)、叶尖(3)、叶片前缘(4)、叶片后缘(5)、叶根(6)和榫头(7),所述内部加强筋条(2)包括主筋(8)和次筋(9),所述叶片型腔结构以转轴为中心呈旋转结构,两条所述主筋(8)排列在内部加强筋条(2)中间,同时连接叶尖(3)和叶根(6),所述次筋(9)分布在内部加强筋条(2)的内部,同时连接主筋(8)、叶片前缘(4)、叶片后缘(5)、叶尖(3)和叶根(6)。本发明考虑了鸟撞冲击过程中鸟撞位置及运动的过程,能够实现对材料的充分利用,同时空心风扇叶片质量得到有效降低。
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公开(公告)号:CN111310328B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202010085953.8
申请日:2020-02-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明属于代理模型优化方法领域提供一种梯度增强协同代理模型的加点更新优化方法,针对双精度优化问题的加点准则更新方法,将双精度分析模型组合构建梯度增强代理模型,基于数据挖掘技术自适应选择优化层级,实现双精度模型间协同优化。本发明能够在保持样本信息量一定的情况下,改善代理模型拟合效果,显著提升优化效率,极大地提高结构优化能力;面向复杂结构精细设计带来的设计变量剧增、分析耗时长、多种分析方法计算精度不一致等问题,该类优化方法具有高拟合精度与强寻优能力,并且可协同处理双精度分析模型,因而在优化设计领域得到广泛关注。
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公开(公告)号:CN116049925A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310050219.1
申请日:2023-02-01
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种面向建模‑分析‑优化一体化的组合薄壁元件结构自适应几何建模方法,首先,利用基于多层次NURBS的自由变形技术MNFFD,实现面向组合薄壁元件结构的精确几何建模。其次,基于MNFFD方法建立适用于组合薄壁元件结构等几何分析的建模‑分析统一模型。最后,基于MNFFD方法建立适用于组合薄壁元件结构形状和加筋布局协同设计的建模‑分析‑设计统一模型。本发明从根本上解决了传统建模方法缺乏精确的拓扑一致性而导致薄壁元件间的间隙和重叠的建模鲁棒性问题,为工程薄壁结构的优化设计提供新工具,能大幅提高产品设计精度、缩短研制周期;采用MNFFD能够实现三维设计域到二维设计域的几何降维转换,且突破了设计模型自适应更新难题,实现了具有复杂装配关系的组合薄壁元件结构的设计域解耦。
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公开(公告)号:CN114517865B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210141172.5
申请日:2022-02-16
Applicant: 大连理工大学
IPC: F16L55/035 , F16L3/08
Abstract: 本发明提供了一种折叠管路支架,属于航空航天器结构设计领域。该折叠管路支架包括:上板和下板;所述上板位于下板的上方,两者连接成一体;在所述上板上设置有横截面形状为平底V型的下凹台;在所述下板上设置有横截面形状为倒平底V型的上凸台;下凹台与上凸台连接后形成横截面形状为X型的结构。本发明在不显著增加加工难度的前提下,通过改进管路支架的结构,利用横截面形状为X型的结构增大了结构刚度,从而提高了结构基频,降低了振动应力,延长了管路支架的振动疲劳寿命。
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公开(公告)号:CN111186403B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010047554.2
申请日:2020-01-16
Applicant: 大连理工大学
IPC: B60R19/02
Abstract: 本发明属于汽车、火车等交通运输工具的制造技术领域,提供了一种基于端部折痕的碰撞吸能盒,并通过该端部折痕诱导薄壁管件在碰撞过程中形成特定的变形模式。相比于普通的方形碰撞吸能盒,本发明的明显特征在于,薄壁管件端部折角处以三角形折痕向内折叠,同时每个面板端部中间区域形成梯形折叠叶片,并与垂直面板形成一定的角度,进而形成能够诱导高吸能效率变形模式的端部折痕碰撞吸能盒。本发明的效果和益处是通过简单地端部折痕,在保证其低峰值载荷的同时,可实现吸能盒非常高的能量吸收效率。此外,本发明结构简单,可通过一块薄板模压成型获得,具有加工制造成本低的优点。
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