一种基于显微观测的复合材料层内仿真方法

    公开(公告)号:CN118551529A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410157335.8

    申请日:2024-02-04

    Abstract: 一种基于显微观测的复合材料层内仿真方法,本发明涉及一种复合材料层内仿真方法,本发明为解决现有的仿真方法无法精确地模拟实际中出现的多种损伤类型,导致对材料性能的误解和不准确的预测问题,本发明步骤如下:一:对0°单向带进行拉伸实验;二:对90°单向带进行拉伸实验;三:建立织物复合材料基于纤维束、基体的细观尺度单胞仿真模型,进行仿真计算,提取层内纤维束三个方向的损伤单元数量,基体的损伤单元数量;四:根据步骤一、二计算得到的损伤占比,将仿真中的层内损伤归类为基体损伤、界面损伤和纤维损伤;五:对织物复合材料的损伤断面进行显微观察,并计算三种损伤模式的占比。本发明属于仿真测量技术领域。

    一种基于FSRCNN和OPE的图像超分辨率重建方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118469818A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410671523.2

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 一种基于FSRCNN和OPE的图像超分辨率重建方法、电子设备及存储介质,属于图像超分辨率重建技术领域。为解决图像超分辨率算法在不同上采样率下独立训练模型的问题,本发明将数据集中的低分辨率图像输入到FSRCNN网络中,通过卷积层提取图像的特征,输出特征映射输入到OPE模块中,对特征映射进行编码,得到正交位置编码,然后利用得到的正交位置编码对特征映射进行上采样处理,通过OPE模块的线性组合,计算超分辨率图像SR的像素值,生成初步的SR图像进行后处理,得到超分辨率处理后的图像;进行性能评估并计算损失函数,根据损失函数的结果,通过反向传播调整FSRCNN网络结构和OPE模块的参数。本发明节省训练时间。

    基于数字图像相关技术的疲劳刚度退化规律测定方法

    公开(公告)号:CN117990535A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410126037.2

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明涉及基于数字图像相关技术的疲劳刚度退化规律测定方法,属于试验测试技术领域。本发明的目的是为了解决直接在疲劳测试过程中使用数字图像相关(DIC)技术测量刚度退化存在误差的问题。包括以下步骤:步骤一:试件表面处理,在试件表面制作散斑;步骤二:加载,包括以下步骤:步骤2.1:对试件进行准静态加载,同时对静态加载过程中的试件表面图像进行采集;得到准静态加载的试件刚度;步骤2.2:对试件进行疲劳加载;步骤2.3:判断“是”或“否”,“是”则结束加载,“否”则进行步骤二。本发明不需要使用高性能的DIC相机,仅需普通配置的DIC相机就可以得到材料的真实刚度退化规律。

    一种加热环境下复合材料剪切性能测试的装置及方法

    公开(公告)号:CN115683820A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211402351.6

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明涉及一种加热环境下复合材料剪切性能测试的装置及方法,涉及试验设备领域,包括夹具、垫块、盖板、加热装置、隔热箱、DIC相机和声发射导波杆,两块垫块夹持试件一端,盖板通过螺栓将垫块固定在夹具内以使夹具对试件进行纵向的剪切拉伸;加热装置架设在夹具外以对试件加热,隔热箱包覆在夹具和加热装置外以避免热量散失,DIC相机置于隔热箱装有过滤有色光波的透明材料的窗口外,观测试件有散斑一面的应变状态,声发射导波杆抵接在试件的另一侧测量声发射信号,本发明具有利用DIC技术对试件有效区域的剪切和纵向拉伸应变结果进行对比分析,来判定加载过程中有效区域是否处于剪切状态,并以此来确定试件的剪切强度的优点。

    一种基于ELM-CHMM的电源故障预测方法

    公开(公告)号:CN109615003B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN201811488243.9

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 一种基于ELM‑CHMM的电源故障预测方法,本发明涉及电源故障预测方法。本发明的目的是为了解决现有方法故障预测准确度低的问题。过程为:将电压信号数据分为训练和测试数据集,对训练数据集进行预处理,得到重构后的电压信号矩阵;建立ELM模型;把测试数据集输入ELM模型中,输出经过ELM模型预测的电压信号;提取训练数据集的特征参数;建立CHMM状态预测模型;提取经过ELM模型预测的电压信号数据的特征参数,分别输入到CHMM模型中;得到ELM‑CHMM模型,得到待测电源故障的状态。本发明用于电源故障预测领域。

    一种桁架结构变角度偏心加载试验装置

    公开(公告)号:CN113252456B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202110386700.9

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明涉及桁架结构变角度偏心加载试验装置,包括反力架、角度板、加力装置、转接部、压力测量部、转接板和角度调整支座,角度板具有倾斜安装面,且角度板能够沿倾斜安装面的倾斜方向相对反力架移动,加力装置固定在倾斜安装面上,其施力端与转接部铰接,使转接部能够相对加装置在倾斜安装面的倾斜方向上转动,压力测量部安装在转接板的中心,转接部的转接柱与压力测量部连接,角度调整支座包括固定座和能够相对固定座转动的支撑座,待测桁架结构固定在支撑座上,在试验时,通过不同角度的角度板调整加力装置的角度,通过角度调整支座调整待测桁架结构的水平角度,整体结构简单、操作方便,能够满足桁架结构变角度偏心加载试验的需求。

    基于轻气炮的冲击力测量实验装置及其安装方法

    公开(公告)号:CN113503769A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110818883.7

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 基于轻气炮的冲击力测量实验装置及其安装方法,属于实验设备技术领域。入射板和三个防护板固定在靶舱承力架的四侧,滑槽底板与靶舱承力架的底部固接,分离法兰固定在入射板的中心圆孔处,分离法兰中部设有入射孔;滑槽顶板固定在靶舱承力架的上端;带槽滑杆下端穿过滑槽顶板设置在靶仓内,带槽滑杆的下端的下连接滑块设置在滑槽底板的滑槽二内;上连接滑块滑动设置在滑槽顶板内,上连接滑块穿入带槽滑杆内,带槽滑杆与上连接滑块连接;滑槽顶板内固定有传感器顶块,传感器顶块内设置有冲击力传感器;滑槽底板的滑槽二与下连接滑块之间安放冲击力传感器;靶板夹具一与带槽滑杆连接,靶板夹具一、二之间固定有靶板。本发明用于冲击力的测量。

    一种涡扇发动机剩余寿命预测方法

    公开(公告)号:CN113449472A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110720208.0

    申请日:2021-06-28

    Inventor: 刘晓东 杨京礼

    Abstract: 本发明提出了一种涡扇发动机剩余寿命预测方法,将涡扇发动机的性能退化过程分为:有效工作阶段、缓慢退化阶段、快速退化阶段;对从传感器获得的状态监测数据处理,进行归一化处理,并利用主成成分分析降维;计算降维信号的排列熵,利用排列熵提取性能退化特征,识别退化阶段;根据识别的不同性能退化阶段,选择不同的预测模型,进行分段预测;与现有技术相比,可以有效地提高涡扇发动机剩余寿命预测的准确性,减小寿命预测的误差,为发动机视情维修提供依据。

    一种基于AGO-RVM的陀螺仪故障预测方法

    公开(公告)号:CN109583100A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811473821.1

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 一种基于AGO-RVM的陀螺仪故障预测方法,它属于故障预测技术领域。本发明解决了传统灰色理论方法对陀螺仪的故障进行预测时,存在的预测精度低和预测稳定性差的问题。本发明利用灰色理论的AGO对原始数据进行预处理改善了原始数据随机性大、数据复杂的问题,使本发明AGO-RVM模型的精度高于单一RVM模型约69%;再利用RVM模型对AGO处理后的数据进行预测,最终利用灰色关联分析的方法分析预测数据与原始数据的相关性,依据分析结果对RVM模型的相关向量进行动态更新,重复利用RVM模型进行预测,克服了预测稳定性差的问题;本发明在保证精度的同时,可以节约29%的计算时间,能够显著提高陀螺仪故障预测的精度和实时性。本发明可以应用于故障预测技术领域。

    制导弹药多路时序状态信号测量电路及其测量方法

    公开(公告)号:CN105572481A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201511030917.7

    申请日:2015-12-25

    CPC classification number: G01R29/02 G01R29/023

    Abstract: 一种制导弹药多路时序状态信号测量电路及其测量方法,测量电路包括:通讯插座,输入插座,控制器,控制逻辑,三态门,光耦电路,通讯电路,晶振和存储器,通讯插座通过通讯电路与控制器连接,控制器还分别与控制逻辑、晶振、存储器、三态门连接,三态门通过光耦电路与输入插座连接,控制器依据接收到的上位机命令,配置测量通道,设置触发通道,获取测量数据,并在测量信号的上升沿和下降沿标记时间戳,根据时间戳计算被测信号的时间间隔和脉冲宽度,将测量结果存放在存储器中,当接收到读取测量结果命令时,通过通讯电路将测量结果上传给上位机,完成一次测量过程。本发明可以有效地降低自动测试设备的成本,提高自动测试设备的可靠性。

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