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公开(公告)号:CN112836411A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110175624.7
申请日:2021-02-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例公开了一种加筋板壳结构的优化方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:获取多个位于板壳结构表面上的筋条组件;基于几何路径表示方法表示每个筋条组件,得到每个筋条组件的几何路径参数;根据几何路径参数构建筋条模型;对筋条模型划分网格后进行有限元分析,得到筋条模型的力学指标;从力学指标中获取目标优化参数;构建优化列式,优化列式包括目标函数、约束函数、设计变量和优化目标;将优化列式输入至优化求解器,直至目标函数收敛时,得到更新的目标几何路径参数;根据目标几何路径参数构建目标筋条模型,得到优化后的加筋板壳结构。本发明实施例实现了基于显式几何参数的加筋板壳结构拓扑优化设计加筋板壳。
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公开(公告)号:CN112818470A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110175629.X
申请日:2021-02-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明实施例公开了一种基结构的优化方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:获取原始基结构,原始基结构包括多个基结构组件,每个基结构组件包括几何路径参数;获取基结构组件的目标优化参数;根据目标优化参数和几何路径参数确定基结构组件的灵敏度信息;构建优化列式,优化列式包括目标函数、约束函数、设计变量和优化目标,优化目标为目标函数的最值,目标函数的参数为设计变量,设计变量为几何路径参数,约束函数包括设计变量的取值范围约束;根据优化列式和灵敏度信息对基结构组件进行迭代优化,得到优化后的目标基结构。本发明实施例实现了准确地对基结构进行优化。
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公开(公告)号:CN108081691B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201711343339.1
申请日:2017-12-15
Abstract: 本发明提供了一种芳纶短纤维增强的碳纤维预浸料、制备方法及应用。一种芳纶短纤维增强的碳纤维预浸料,包括树脂、芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物;所述的树脂为环氧树脂或其它热固性树脂;所述的芳纶短纤维薄膜通过干法或湿法制备,面密度为0.1‑500g/m2,由长度2‑50mm,直径5nm‑50μm的芳纶短切纤维构成;所述的芳纶短纤维薄膜置于碳纤维织物的表面,树脂通过压合完全浸渍芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物中。本发明试用范围较广,可用于碳纤维层合板、复合材料夹芯结构和碳纤维‑金属组合结构界面增韧,尤其是当应用于金属芯体的夹芯结构、碳纤维‑金属组合结构时,具有明显的界面增韧效果。
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公开(公告)号:CN108592779B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201810315959.2
申请日:2018-04-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01B7/28 , H01L41/083
Abstract: 本发明属于压电薄膜传感器技术领域,提供一种基于压电薄膜的组合式曲率传感器,该组合式曲率传感器主要用于弯曲结构,能够实现曲率的直接测量。传感器为三层结构,从上至下依次为保护层、压电薄膜层和柔性基底层,其中,压电薄膜层包括三个串联的特定面积的压电薄膜,三个压电薄膜等间距布放在柔性基底层上方,其上下表面均涂有金属导电层,中间位置的压电薄膜与两边的极化方向反向,且位于中间的压电薄膜的面积与两边压电薄膜不等。本发明能够直接测量得到结构精确曲率,无须数值计算,可根据实际需要定制形状,能够测量结构任意点曲率;测量结构简单且精度高,灵敏度高,稳定性强,采集成本。
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公开(公告)号:CN109572075A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811512740.8
申请日:2018-12-11
IPC: B32B3/12 , B32B3/08 , B32B27/02 , B32B27/34 , B32B15/20 , B32B15/14 , B32B15/088 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/38 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B33/00
Abstract: 本发明提供了一种纤维带增韧蜂窝芯体的夹芯结构,在蜂窝芯体与蒙皮界面添加芳纶短纤维薄膜和纤维带,在结构上形成过渡区,通过芳纶短纤维的桥连作用和纤维带的连接作用,提高面芯界面接触面积和面芯结合强度,避免结构发生界面脱粘破坏。试验结果显示,纤维带具有裂纹阻隔作用,能够有效避免面芯界面大面积脱粘,保证结构发生整体性能,同时该增韧夹芯结构还能够提高结构局部刚度,避免结构发生局部屈曲破坏。
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公开(公告)号:CN108081691A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711343339.1
申请日:2017-12-15
CPC classification number: B32B5/024 , B32B5/26 , B32B7/12 , B32B9/007 , B32B9/047 , B32B27/12 , B32B27/34 , B32B33/00 , B32B37/12 , B32B2260/021 , B32B2260/046 , B32B2262/0269 , B32B2262/106 , B32B2307/304 , B32B2307/558 , B32B2307/718
Abstract: 本发明提供了一种芳纶短纤维增强的碳纤维预浸料、制备方法及应用。一种芳纶短纤维增强的碳纤维预浸料,包括树脂、芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物;所述的树脂为环氧树脂或其它热固性树脂;所述的芳纶短纤维薄膜通过干法或湿法制备,面密度为0.1-500g/m2,由长度2-50mm,直径5nm-50μm的芳纶短切纤维构成;所述的芳纶短纤维薄膜置于碳纤维织物的表面,树脂通过压合完全浸渍芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物中。本发明试用范围较广,可用于碳纤维层合板、复合材料夹芯结构和碳纤维-金属组合结构界面增韧,尤其是当应用于金属芯体的夹芯结构、碳纤维-金属组合结构时,具有明显的界面增韧效果。
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公开(公告)号:CN108045015A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711343390.2
申请日:2017-12-15
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/34 , B32B27/12 , B32B27/02 , B32B27/04 , B32B33/00 , B32B37/10 , B32B38/08 , C08J5/18 , C08L77/10
CPC classification number: B32B9/007 , B32B5/02 , B32B5/26 , B32B9/045 , B32B9/047 , B32B27/12 , B32B27/34 , B32B33/00 , B32B37/10 , B32B38/08 , B32B2260/021 , B32B2260/046 , B32B2262/0269 , B32B2262/106 , B32B2307/206 , B32B2307/558 , B32B2307/718 , C08J5/18 , C08J2377/10
Abstract: 本发明提供了一种增强型碳纤维预浸料、制备方法及应用。一种增强型碳纤维预浸料,由树脂、芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物组成;所述的芳纶短纤维薄膜由干法或湿法制备,面密度为0.1‑500g/m2,由长度2‑50mm,直径5nm‑50μm的芳纶短切纤维构成;所述的树脂完全浸渍碳纤维织物,同时在碳纤维织物表面形成富脂层,使至少一半芳纶短纤维薄膜没入富脂层中。本发明开发了一种轻质、绝缘、不限制气泡排除、材料利用率高且增韧效果优异的增强性碳纤维预浸料,该预浸料应用于复合材料金属芯体夹芯结构时,在不对结构引入损伤的情况下,仍能表现出优异的界面增韧效果。
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公开(公告)号:CN119598754B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411686747.7
申请日:2024-11-25
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/27 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06N3/006
Abstract: 本发明属于冲击载荷衰减与拓扑优化技术领域,具体涉及基于显式拓扑描述的抗冲击超级结构优化方法,包括以下步骤:S1:基于显式拓扑描述的二维单胞库构建;在拓扑描述方法下的单胞采用C4v对称性,通过对原始正方形设计域的划分用于二维单胞的生成,利用随机生成控制点的坐标以及初始组件的宽度信息,用于获得多种不同构型的二维单胞;S2:基于冲击响应谱的冲击环境描述;S3:通过Python接口的ABAQUS进行建模分析;S4:验证单胞构型是否会对冲击产生衰减;S5:对流程进行优化。本发明能够利用显式拓扑描述方法,得益于其清晰的几何边界,详细地描述结构的几何特性。
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公开(公告)号:CN116579151B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310494955.6
申请日:2023-05-05
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F113/10
Abstract: 本发明公开了一种基于MMC框架的非均匀点阵结构优化设计方法,采用周期性点阵结构作为初始设计,利用在设计域内不同子分区上分别定义的局部坐标摄动函数CPFs在设计域内生成不同的微结构拓扑形式,并同时确保相邻微结构之间的连接,使用B‑spline基函数作为CPFs的基函数,并在参数空间中采用控制点网络对每个分区进行局部控制,在给定有限的材料用量下,优化初始点阵结构,使结构柔度最小化,从而产生一个具有平滑连接和清晰边界的渐变点阵结构。本发明采用上述步骤的一种基于MMC框架的非均匀(56)对比文件李鹏;杜艺博;彭嘉潮;刘根柱.可移动变形组件法中组件数对拓扑结构优化的影响.制造技术与机床.2020,(第08期),全文.
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公开(公告)号:CN116579151A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310494955.6
申请日:2023-05-05
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F113/10
Abstract: 本发明公开了一种基于MMC框架的非均匀点阵结构优化设计方法,采用周期性点阵结构作为初始设计,利用在设计域内不同子分区上分别定义的局部坐标摄动函数CPFs在设计域内生成不同的微结构拓扑形式,并同时确保相邻微结构之间的连接,使用B‑spline基函数作为CPFs的基函数,并在参数空间中采用控制点网络对每个分区进行局部控制,在给定有限的材料用量下,优化初始点阵结构,使结构柔度最小化,从而产生一个具有平滑连接和清晰边界的渐变点阵结构。本发明采用上述步骤的一种基于MMC框架的非均匀点阵结构优化设计方法,可以在各种载荷条件下,在更大的设计空间中获得具有复杂拓扑构型的渐变点阵结构。
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