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公开(公告)号:CN112255319B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202010998595.X
申请日:2020-09-21
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种听力保护装置防护爆炸脉冲波性能评估系统,属于听力保护装置防护技术领域。包括:性能测试平台和有限元评估模型,有限元评估模型用于为听力保护装置筛选出装置参数;性能测试平台包含爆炸脉冲波发生装置、声学测量装置和信号处理系统;爆炸脉冲波发生装置用于模拟真实情况下的爆炸脉冲波;声学测量装置用于测量听力保护装置对爆炸脉冲波进行防护的声压数据;信号处理系统用于采集爆炸脉冲参数和声压数据,以此确定听力保护装置防护爆炸脉冲波的性能参数。使用本申请提供的听力保护装置防护爆炸脉冲波性能评估系统,解决了听力保护装置防护爆炸脉冲波性能实验不确定性大,无法保证听力保护装置的有效防护性能的问题。
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公开(公告)号:CN113343529A8
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110657161.8
申请日:2021-06-11
Applicant: 清华大学 , 航空工业第一飞机设计研究院 , 中国人民解放军空军研究院航空兵研究所
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种整体壁板结构损伤断裂的全局控制方法和装置,涉及飞行器结构损伤容限设计领域,所述方法包括:建立整体壁板结构的全局损伤参数矩阵;确定控制约束;选取第一组参数,依据第一组参数建立至少含有三根筋条整体壁板结构的三维壳体有限元模型;基于加强区域和单元,利用有限元方法模拟裂纹扩展轨迹,获取应力强度因子随裂纹长度的变化曲线;根据变化曲线,计算第一组参数下的裂纹扩展寿命、剩余强度值、重量;判断裂纹扩展寿命、剩余强度值以及重量,是否满足预设条件;若任一项不满足预设条件,则返回步骤:选取第二组参数。本发明最大限度的延缓裂纹扩展速度,提高了整体壁板的损伤容限性能,保证优化设计的快速迭代。
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公开(公告)号:CN113443169A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110657159.0
申请日:2021-06-11
Applicant: 航空工业第一飞机设计研究院 , 清华大学 , 中国国人民解放军空军研究院航空兵研究所
Abstract: 本发明公开了一种整体壁板结构损伤断裂主动控制的试验方法,涉及飞行器结构损伤容限试验领域,所述方法包括:确定整体壁板结构的设计参数和试验件;在试验件上引入第一组裂纹,在指定试验载荷谱下,对第一组裂纹进行裂纹扩展试验,记录试验数据,当符合预设条件时,停止试验,并对第一组裂纹进行裂纹修复和补强;对裂纹修复和补强后的试验件,引入第二组裂纹,并重复上述步骤直至裂纹扩展试验次数达到预设次数时,根据记录得到的所有试验数据,计算试验件的每一组裂纹对应的裂纹扩展速率和应力强度因子,进而得到所述多组设计参数中相对最优的一组设计。本发明提升了低成本、高效率的结构损伤容限试验验证能力,具有较高的实用性。
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公开(公告)号:CN111707432B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202010404564.7
申请日:2020-05-13
Applicant: 清华大学
IPC: G01M7/08
Abstract: 本发明公开了一种防护结构防护冲击性能的测试装置及测量方法,本发明涉及力学领域,所述装置包括:支撑框结构、载荷块、防护结构块、接收块、加速系统、测速系统,支撑框结构为长方体结构,其四条长边为四条支撑框,组成支撑轨道,支撑轨道为光滑导轨,载荷块、防护结构块、接收块均安装于支撑轨道上;加速系统用于为载荷块提供初始冲击速度;测速系统用于测量载荷块、防护结构块、接收块在冲击发生前后以及过程中的运动速度,根据测得的运动速度计算可得到整个冲击过程中防护结构块的能量耗散和冲量衰减数据,用于表征防护结构防护冲击的性能。本发明的测试装置作为防护结构防护性能有效的测试手段,具有重要的价值和极高的发展前景。
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公开(公告)号:CN111721461B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202010404575.5
申请日:2020-05-13
Applicant: 清华大学
IPC: G01L5/14
Abstract: 本发明公开了一种人员防护装备防爆炸冲击波性能的测试装置、评价方法以及检测其有效性的方法,本发明涉及力学领域,所述装置包括:等效人体模型、支撑约束系统、测试系统,等效人体模型用于模拟人体躯干骨骼力学性质和人体皮肤力学性质,支撑约束系统中的滚轮系统用于模拟人体在爆炸冲击波作用下向后移动和倾倒的状态,为等效人体模型提供合适的边界条件;压力测试系统用于测量爆炸冲击波进入等效人体模型时,对人体皮肤和人体躯干骨骼的界面产生的压力,高速摄像系统用于采集、记录在爆炸冲击波作用下等效人体模型的变形和运动过程,根据测试数据,结合胸腔等效力学模型,可以得到用于评价人员防护装备防爆炸冲击波性能的评价指标数据。
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公开(公告)号:CN111721461A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010404575.5
申请日:2020-05-13
Applicant: 清华大学
IPC: G01L5/14
Abstract: 本发明公开了一种人员防护装备防爆炸冲击波性能的测试装置、评价方法以及检测其有效性的方法,本发明涉及力学领域,所述装置包括:等效人体模型、支撑约束系统、测试系统,等效人体模型用于模拟人体躯干骨骼力学性质和人体皮肤力学性质,支撑约束系统中的滚轮系统用于模拟人体在爆炸冲击波作用下向后移动和倾倒的状态,为等效人体模型提供合适的边界条件,压力测试系统用于测量爆炸冲击波进入等效人体模型时,对人体皮肤和人体躯干骨骼的界面产生的压力,高速摄像系统用于采集、记录在爆炸冲击波作用下等效人体模型的变形和运动过程,根据测试数据,结合胸腔等效力学模型,可以得到用于评价人员防护装备防爆炸冲击波性能的评价指标数据。
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公开(公告)号:CN111105771A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911236138.0
申请日:2019-12-05
Applicant: 清华大学
IPC: G10K11/162
Abstract: 本申请提供了基于机器学习的局域共振型宽频声学超材料及其应用装置,属于声学领域,用于解决现有技术中不能实现针对不同频段声波信号的主动调控,从而很难实现宽频范围的声波调控的问题。所述声学超材料包括:可调节长度的空心管和可调节开口大小的空心球,所述空心管采用钢制材料,通过微型电机控制其长度以调节谐振频率,所述空心球采用形状记忆合金制成,放置在环氧树脂制成的格栅结构上,通过温度来控制空心球开口大小以调节谐振频率。利用软件模拟使得机器学习程序学习得到针对不同频段声波防护的超材料的最佳结构形式,最终达到针对特定宽频声波(2000-5000Hz)的主动调控及防护。
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公开(公告)号:CN110916720A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911236207.8
申请日:2019-12-05
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种超声聚焦及靶点反演定位系统,属于超声监测领域,用于解决现有技术中不能准确探测到聚焦靶点和实现实时成像的问题。所述系统通过信号发生器、功率放大器、球形超声换能器在被测对象(生物组织或工件)中形成产热足够的超声聚焦靶点,通过红外线测温仪进行实时监测并记录监测所得的被测对象的表面温度,并利用BP神经网络求解器计算反演得到靶点对应位置和大小,最终结合红外线测温仪与具有位置调节器的夹持装置实现超声聚焦靶点的实时监控和位置调节。
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公开(公告)号:CN118203453A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410321453.8
申请日:2024-03-20
Applicant: 清华大学 , 首都医科大学附属北京同仁医院
Abstract: 本申请提供了宽频鼓膜修复支架构建方法及宽频鼓膜修复支架。宽频鼓膜修复支架构建方法包括:根据鼓膜修复支架的刚度需求和传声需求,从预先设置的光刻构型确定所述鼓膜修复支架对应的光刻掩模版;根据所述光刻掩模版对预先制备得到的聚氨酯‑脲膜层进行紫外固态光刻得到鼓膜修复支架。由于仅需要根据确定的光刻掩模版对聚氨酯‑脲膜层进行紫外固态光刻生成,相比现有技术的静电熔融后堆叠纺丝的制备工艺,得到的鼓膜修复支架兼具优异力学和声学性能,同时缩减了工艺步骤,降低了制备设备需求和制备操作复杂程度,节省生产成本的同时便于推广使用。
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公开(公告)号:CN117343262A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311432860.8
申请日:2023-10-31
Applicant: 清华大学
IPC: C08G18/32 , C08G18/48 , C08G18/50 , C08G18/12 , C08G18/44 , C08G18/42 , C08G18/61 , C08G18/66 , C08L75/04 , C08J5/18 , C08J7/00 , C08J3/28
Abstract: 本发明提供了一种紫外光照调控力学性能的聚氨酯脲薄膜及其制备方法,本发明选用氨酯脲薄膜是以低聚物二元醇、低聚物二元胺、二异氰酸酯、扩链剂和紫外敏感单体为反应原料,经聚合反应得到;所述反应原料中,羟基+胺基与异氰酸酯基的摩尔比为1:0.8~1:1.2。二氨基二苯甲酮或二羟基二苯甲酮紫外光引发基团作为聚氨酯脲薄膜的制备原料之一,使得聚合形成的聚氨酯脲薄膜材料的分子链中存在紫外敏感单体,进而成型的聚氨酯脲薄膜材料在紫外光的作用下产生二次交联,得到强度韧性优异,力学性能可调控,且在日光长时间照射下可以实现刚度提升的聚氨酯脲薄膜。
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