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公开(公告)号:CN117763740A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410039002.5
申请日:2024-01-10
Applicant: 河北工业大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及计算机辅助分析工程技术领域,具体涉及基于仿真软件的柔性机身扑翼飞行器气动数值仿真方法,引入了柔性机身、多物理场耦合仿真、数值仿真技术以及概念验证与优化等技术,利用仿真软件软件的多物理场耦合功能,同时考虑了扑翼飞行器的气动和结构相互作用;算法更精确、网格划分更加优化、描述更加准确;提供了一种准确性更高、效率更高的柔性机身扑翼飞行器气动数值仿真方法,可以为柔性机身扑翼飞行器的设计和优化提供更好的支持。
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公开(公告)号:CN116660012A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310608506.X
申请日:2023-05-27
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明涉及多轴机械疲劳技术领域,具体涉及一种基于临界平面的多轴变幅疲劳寿命预测方法。获取金属材料的单轴拉压疲劳极限与纯扭转疲劳极限、拉伸屈服强度与剪切强度;计算金属材料的疲劳性能参数、静力性能参数和每一级载荷的多轴疲劳加载软性系数,确定出金属材料的临界平面;获取每一级载荷临界平面上的等效疲劳损伤参量,根据每一级载荷临界平面上的等效疲劳损伤参量得到金属材料在多轴变幅加载条件下的疲劳寿命。本发明形式简单,且仅需通过查阅手册获取金属材料的性能参数,即可准确预测金属材料在多轴变幅加载下的疲劳寿命。
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公开(公告)号:CN116247961A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211735011.5
申请日:2022-12-30
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高输出性能的摩擦纳米发电机由正摩擦层、PDMS膜层一、银纳米线导电结构、PDMS膜层二、电极层和凹槽结构构成;PDMS膜层一的一侧表面印刷有若干个银纳米线导电结构,形成介电层一;PDMS膜层一的另一侧表面与正摩擦层在施加压力时接触,在释放压力时分离;正摩擦层所用材料的电负性弱于PDMS;PDMS膜层二的一侧表面开设有若干个凹槽结构,形成介电层二;PDMS膜层二的具有凹槽结构的一侧表面与PDMS膜层一的具有银纳米线导电结构的一侧表面紧密贴合,形成负摩擦层;PDMS膜层二的另一侧表面与电极层紧密贴合。本发明通过将两个介电层键合形成负摩擦层,凹槽结构与银纳米线导电结构接触和分离形成电荷陷阱,提升了摩擦纳米发电机的输出性能。
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公开(公告)号:CN114953617B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210400886.3
申请日:2022-04-18
Applicant: 河北工业大学
IPC: B32B9/00
Abstract: 本发明为一种陶瓷‑纤维‑金属超混杂层板及其制备方法,该层板包括待保护表面的陶瓷板、铺设在陶瓷板内侧的热塑性纤维增强树脂预浸料层、热固性纤维增强树脂预浸料和金属板交替铺设的结构,最外层的热固性纤维增强树脂预浸料铺设在热塑性纤维增强树脂预浸料层的内侧,金属板和陶瓷板上均加工出微米级或者纳米级孔洞。改变传统纤维金属层板外层金属直接与外界环境接触的结构形式,将需要保护的表面金属板替换成陶瓷板,陶瓷板的重量小于金属板,一定程度上达到了更加轻量化的目的,同时陶瓷的耐热性能显著强于普通金属及合金,将其置于最外层有效提升了层板的耐热性能,并且陶瓷能够利用受冲击后破碎来吸收冲击能量的特点,以达到保护层板内部结构的目的。
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公开(公告)号:CN114953617A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210400886.3
申请日:2022-04-18
Applicant: 河北工业大学
IPC: B32B9/00
Abstract: 本发明为一种陶瓷‑纤维‑金属超混杂层板及其制备方法,该层板包括待保护表面的陶瓷板、铺设在陶瓷板内侧的热塑性纤维增强树脂预浸料层、热固性纤维增强树脂预浸料和金属板交替铺设的结构,最外层的热固性纤维增强树脂预浸料铺设在热塑性纤维增强树脂预浸料层的内侧,金属板和陶瓷板上均加工出微米级或者纳米级孔洞。改变传统纤维金属层板外层金属直接与外界环境接触的结构形式,将需要保护的表面金属板替换成陶瓷板,陶瓷板的重量小于金属板,一定程度上达到了更加轻量化的目的,同时陶瓷的耐热性能显著强于普通金属及合金,将其置于最外层有效提升了层板的耐热性能,并且陶瓷能够利用受冲击后破碎来吸收冲击能量的特点,以达到保护层板内部结构的目的。
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公开(公告)号:CN114329849B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210200667.0
申请日:2022-03-03
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明涉及智能制造技术领域,尤其涉及一种基于数字孪生的充液成形设备健康管控系统和方法,所述系统包括物理成形模块、信息采集模块、数字孪生模块和健康管控模块;所述方法包括,步骤s1,创建设备的三维物理模型;步骤s2,获取设备运行状态信息并进行数据处理;步骤s3,通过数字孪生模型建立数字孪生体;步骤s4,进行设备的故障预测及管控。本发明通过充液成形设备与数字孪生体相结合,能够融合设备状态数据信息、提取特征向量、利用神经网络等算法预测故障,将故障信息展示于数字孪生体并进行健康管控处理,有效的实现了可视化反映充液成形设备运行状态和工作环境,提高了设备的使用寿命和健康管控效率。
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公开(公告)号:CN114311826B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210252606.9
申请日:2022-03-15
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明涉及数字孪生技术领域,尤其涉及一种基于数字孪生技术的纤维金属层板液压成形系统,包括数据库模块、实时数据传输模块、分析预测模块、优化模块、调整模块和自学习模块;所述数据库模块、分析预测模块、优化模块和自学习模块组成数字孪生体。所述数据库模块包括纤维金属层板的物理数据、成形实验得到的物理模型和液压成形设备工作参数;所述实时数据传输模块可实时进行数据交换;所述分析预测模块、优化模块和调整模块通过分析预测层板状态实时对液压机工作参数进行调整;所述自学习模块可归纳成形数据并导入数据库。本发明所述系统通过精确控制液压成形设备工作参数以保证成形质量并有效降低成形难度。
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公开(公告)号:CN114329849A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210200667.0
申请日:2022-03-03
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明涉及智能制造技术领域,尤其涉及一种基于数字孪生的充液成形设备健康管控系统和方法,所述系统包括物理成形模块、信息采集模块、数字孪生模块和健康管控模块;所述方法包括,步骤s1,创建设备的三维物理模型;步骤s2,获取设备运行状态信息并进行数据处理;步骤s3,通过数字孪生模型建立数字孪生体;步骤s4,进行设备的故障预测及管控。本发明通过充液成形设备与数字孪生体相结合,能够融合设备状态数据信息、提取特征向量、利用神经网络等算法预测故障,将故障信息展示于数字孪生体并进行健康管控处理,有效的实现了可视化反映充液成形设备运行状态和工作环境,提高了设备的使用寿命和健康管控效率。
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公开(公告)号:CN120012586A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510109423.5
申请日:2025-01-23
Applicant: 河北工业大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/094 , G06N3/045 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于机器学习与地面力学预测技术领域,公开了一种基于GAN和CNN‑BPNN的湿颗粒介质力学特性预测方法,包括以下步骤:采集机器人足部在湿颗粒介质地面运动的数据,并确定对结果影响最大的因素,确定对结果影响最大的因素;基于VOF模型建立高保真流‑固‑颗粒耦合仿真环境;使用GAN神经网络加强数据集分布;基于RFT模型进行物理公式推导;构建CNN‑BPNN神经网络模型,将推导的物理公式插入损失函数;利用搭建好的网络模型对数据进行预测。本发明采用上述一种基于GAN和CNN‑BPNN的湿颗粒介质力学特性预测方法,不仅提高了预测的准确性和效率,也为颗粒介质地面力学特性研究和工程应用提供了支持。
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公开(公告)号:CN119989686A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510076755.8
申请日:2025-01-17
Applicant: 河北工业大学
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , A61F2/28 , A61F2/30 , G06F113/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种多功能模块化骨缺损植入物支架的设计方法,属于骨科植入物设计技术领域,该方法包括以下步骤:S10、将骨支架的生物形态参数赋予结构隐式函数模型,得到单孔道骨支架模型;S20、对所述单孔道骨支架模型进行参数化设计,获得具有仿人体松质骨结构的支架结构;S30、对单孔道支架结构进行设计,以将支架结构从单孔道到双孔道和三孔道的结构演化,获得具有孔道相互独立以及孔道有足够的空间;S40、赋予三孔道支架不同壁厚的致密外层,得到三孔道支架外孔道的植入物支架模型。本发明对骨支架进行结构设计与功能模块化分区设计,对免疫、抗菌、预防肿瘤复发以及光热治疗等功能进行个性化组合,并对装载量进行调控。
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