-
公开(公告)号:CN110055942A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910370623.0
申请日:2019-05-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: E02B15/10
Abstract: 本发明涉及一种基于气浮技术的仿水母海上清油装置及系统,该装置包括壳体、进水体、变频电机、搅拌叶轮、排水叶轮、气囊、气泵、油水界面检测计和控制器;壳体主体部分呈圆柱形,底部呈倒锥形;进水体包括多个进水管道,每个进水管道其进水端口处均设有用于增加浮力的浮体;变频电机设于壳体顶部上方,其输出轴同轴穿设于壳体内部;搅拌叶轮和排水叶轮同轴间隔套设于变频电机输出轴上;气囊设于壳体内部,气泵设于壳体外部,与气囊连接;油水界面检测计设于壳体内部;控制器与变频电机、油水界面检测计电连接,根据油水界面检测计反馈的信息,生成相应的变频电机控制指令并发送。该装置防风浪性能好、回收效率高,且适用于不同油层厚度。
-
公开(公告)号:CN119623193A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411771160.6
申请日:2024-12-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种求解拉胀手性材料裂纹尖端场的解析方法,首先,将手性晶格材料看作手性连续体,得到拉胀手性材料的控制方程;其次,在柱坐标系下得到用应力和偶应力表达的相容方程;再次,在奇异分析的基础上得到表征应力和偶应力奇异项的方程组;随后,通过推导得到柱坐标下用应力强度因子和角函数表达的应力和偶应力的奇异项,位移和微旋转的零阶项,获得应力、偶应力、位移和微旋转的一阶项;最后,推导得到笛卡尔坐标系的应力、偶应力、位移和微旋转的渐进展开表达式。该方法考虑到拉胀手性材料体应变与微旋转之间的耦合变形,基于手性弹性理论,通过严格的理论推导得到拉胀手性材料在拉伸‑剪切载荷作用下裂纹尖端附近的位移场、应力场。
-
公开(公告)号:CN117172075B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311317591.0
申请日:2023-10-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑拉扭耦合效应的动态断裂相场计算方法,所述方法考虑了手性微结构引起的拉扭耦合变形对动载荷作用下宏观裂纹扩展行为的影响,基于能量守恒定律、开尔文‑克劳修斯定律、达朗贝尔原理、非中心对称微极弹性理论与格里菲斯理论,通过严格的理论推导得到多场耦合的偏微分形式控制方程,从而建立考虑拉扭耦合效应的动态断裂相场仿真方法,这在极大程度上扩大了断裂相场法的应用范围。基于该方法可以进一步考虑温度及化学场等其他物理场的影响,形成多场耦合的动态断裂相场方法。本发明对研究具有明显尺寸效应及拉扭耦合效应的微纳米材料、含手性纤维的复合材料的动态断裂力学行为具有十分重要的意义。
-
公开(公告)号:CN117649901A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311614435.0
申请日:2023-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G16C60/00 , G06F17/10 , G06F30/23 , G06F119/14 , G06F113/14
Abstract: 一种求解回转体裂纹应力强度因子的相互作用积分方法,属于断裂力学技术领域,具体包括:选用在过回转体对称轴的平面内的路径计算J积分,将真实场与辅助场代入J积分中;提取真实场和辅助场相互作用部分得到相互作用积分的线积分形式,将线积分转换为第二型曲面积分;将积分表达式用裂纹前沿曲线坐标系下的物理量表示;将积分区域分成两个不同材料部分,设定材料界面的粘接完好的特性,基于材料界面给出曲线坐标系;将材料界面上的特性引入界面积分项,推导沿着材料界面上的线积分,给出沿着材料界面上的相互作用积分的线积分形式;通过相互作用积分和回转体中应力强度因子的关系,令辅助强度因子取不同的值求解对应的应力强度因子。
-
公开(公告)号:CN116484528B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310428519.9
申请日:2023-04-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G16C60/00 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F119/04 , G06F111/10 , G06F113/26
Abstract: 一种求解磁电弹性材料的界面裂纹尖端场的解析法,属于断裂力学技术领域。所述方法考虑到磁电弹性材料的多物理场耦合本构关系,以及两种不同磁电弹性介质形成的界面间的材料属性的不连续性。根据扩展的各向异性弹性力学的复势理论和奇异积分方程理论,通过严格的理论推导得到了可由广义应力强度因子和材料属性系数矩阵确定的裂尖场基本形式,并给出了具体的(半)解析求解方法。本发明的方法具有良好的适用与稳定性,可与现有的数值计算方法如有限元、扩展有限元、相互作用积分法等方法结合,实现一般二维平面磁电界面裂纹在多物理场载荷作用下的关键物理量和断裂参数的计算,并准确分析磁电界面裂纹的断裂行为。
-
公开(公告)号:CN117172075A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311317591.0
申请日:2023-10-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑拉扭耦合效应的动态断裂相场计算方法,所述方法考虑了手性微结构引起的拉扭耦合变形对动载荷作用下宏观裂纹扩展行为的影响,基于能量守恒定律、开尔文‑克劳修斯定律、达朗贝尔原理、非中心对称微极弹性理论与格里菲斯理论,通过严格的理论推导得到多场耦合的偏微分形式控制方程,从而建立考虑拉扭耦合效应的动态断裂相场仿真方法,这在极大程度上扩大了断裂相场法的应用范围。基于该方法可以进一步考虑温度及化学场等其他物理场的影响,形成多场耦合的动态断裂相场方法。本发明对研究具有明显尺寸效应及拉扭耦合效应的微纳米材料、含手性纤维的复合材料的动态断裂力学行为具有十分重要的意义。
-
公开(公告)号:CN116861539A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310950387.6
申请日:2023-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/18 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种混合分层梁网络结构的设计方法,所述方法包括如下步骤:一、设计基于二维梁网络模型;二、在二维变配位数稀疏梁网络模型中,根据梁的位置及承载情况,将梁单元划分为承载梁、交联梁和交叉梁;三、二维变配位数稀疏梁网络模型中安装横向连接器,划分为多个高级子模块,将高级子模块进行有序组装,形成多级分层有序稀疏梁网络模型,进而得到二维变配位数分层有序稀疏梁网络模型;四、在保证强度的情况下,根据韧性最大化理论,生成二维变配位数混合分层梁网络模型,二维变配位数混合分层梁网络模型按照周期性自相似结构组装方法,通过层层分级组装形成多级自相似三维结构。该结构能够承受更加复杂的环境从而获得广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116486953A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310441617.6
申请日:2023-04-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种包含微结构效应的断裂相场仿真方法,该方法考虑了微结构的微弯曲变形及微扭转变形对宏观裂纹扩展行为的影响。基于断裂相场法的热力学基本框架及微极弹性理论导出了总势能表达式。在总势能表达式中,考虑到混合断裂模式中裂纹扩展驱动力的不同来源,基于总应变的对称应变及反对称应变的分解,以及对称应变相关弹性应变能的拉、压异性分解,对总弹性应变能进行分解获得了混合模式裂纹的扩展驱动力。基于该方法可以导出各种包含微结构效应的断裂相场模型,从而建立一种包含微结构效应的普适性较强的断裂相场模型。本发明对研究含微结构材料损伤与断裂失效过程的尺度相关行为、含微结构材料损伤识别中的参数识别具有十分重要的意义。
-
公开(公告)号:CN115510709A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211185908.5
申请日:2022-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/11 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种求解磁电弹性复合材料动态强度因子的相互作用积分方法,所述方法考虑到动态载荷引入的惯性效应对磁电弹性材料相关的J积分的影响以及对相互作用积分形式的改变,通过严格的理论推导得到了动态载荷下非均匀磁电弹性材料和含复杂力电磁材料界面的磁电弹性复合材料的相互作用积分方法,新的区域积分表达式不包含任何材料的导数且证明了材料界面对相互作用积分的贡献为零,从而提出了一种可以求解动态载荷作用下的非均匀磁电弹性材料和含复杂界面磁电弹性复合材料的动态强度因子的相互作用积分方法。本发明的方法具有良好的适用与稳定性,可与现有的计算方法结合,实现对动态载荷作用下的磁电弹性复合材料的强度因子的求解。
-
公开(公告)号:CN115312141A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210551418.6
申请日:2022-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F113/26 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种求解磁电弹性材料热断裂问题的相互作用积分方法,所述方法考虑到热载荷对磁电弹性材料本构方程的影响以及对相互作用积分形式的改变,通过严格的理论推导得到了热载荷下的相互作用积分方法新的形式,从而提出了一种可以求解热载荷作用下的磁电弹性材料的强度因子的方法。本发明的相互作用积分方法不仅可以用于均匀的磁电弹性材料,而且对于属性连续变化的功能梯度磁电材料依然适用。通过改变模型信息、材料属性、边界条件和热载荷方式,可以实现对不同磁电弹性材料及不同裂纹构型在热载荷作用下的强度因子的计算。
-
-
-
-
-
-
-
-
-