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公开(公告)号:CN117601631A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311567595.4
申请日:2023-11-22
Applicant: 大连理工大学宁波研究院
IPC: B60J5/10
Abstract: 本发明公开了一种轻量化汽车后背门结构,旨在解决现在很多自卸车的后背门重量大,强度达不到设计要求,抗冲击性能不佳的不足。该发明包括车门框,车门框两侧分别连接内板和外板,外板上设置若干向内板方向凸出的压铸槽,压铸槽与内板连接,内板和外板均为玻璃纤维复合材质。内板和外板均为玻璃纤维复合材质,重量轻,强度好,抗冲击能力强。内板和外板之间安装车门框,保证了整个后背门的结构强度,外板上凸出的压铸槽与内板连接,使内板和外板连接后完全成一个整体,增加了内板和外板之间轴向受力点,有效增加了整个后背门的强度。这种轻量化汽车后背门结构的重量轻,满足轻量化设计要求,而且强度好,抗冲击能力强,满足设计要求。
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公开(公告)号:CN116844664B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310227659.X
申请日:2023-03-10
Applicant: 大连理工大学
IPC: G16C60/00 , G06F17/16 , G06F17/13 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑不确定性的数据驱动的动力学序列线性规划方法,具体步骤如下:输入初始参数并进行初始计算,计算当前时刻等效右端载荷,分配初始凸组合数据并得到线性规划求解,当线性规划求解可行时,自适应更新局部凸组合点,当线性规划求解不可行时,修正后自适应更新局部凸组合点,直到更新后局部凸组合点收敛;通过Newmark算法计算收敛后的速度和加速度,并将速度和加速度存储为当前时刻响应,进行下一时刻响应的计算;直到计算完时间域所有时刻点的响应,输出相应曲线结果。采用上述一种考虑不确定性的数据驱动的动力学序列线性规划方法,明确考虑了数据集中不可避免的不确定性,得到响应曲线更具有可信度,更有利于工程师的判断。
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公开(公告)号:CN119876932A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510087690.7
申请日:2025-01-20
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本申请公开了一种复杂曲面微图案的喷印—剥离共形制造方法,属于先进制造技术领域,包括以下步骤:通过电射流的形式在复杂曲面工件基体表面沉积可溶胶以形成可剥离结构,配合运动平台,实现所述可剥离结构的高精度制造;以导电金属墨水为喷印材料,在完成制备所述可剥离结构的工件表面电喷雾一层导电金属层;静置至基于可溶胶的可剥离结构完全溶解,完成导电金属层表面图案的蚀刻;将工件按照所述导电金属墨水烧结条件进行加热,使得导电金属层达到预设导电性能,保证电学性能。本发明通过结合电流体喷印技术和溶解蚀刻技术,配合多轴联动平台,能够解决复杂曲面共形微图案高精度、高效率、无损伤制备问题,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118769529A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410766919.5
申请日:2024-06-14
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种基于金属有机离子聚合的微纳打印材料制备方法,属于高可控微纳米技术领域。本发明通过在反应环境中使无机离子与有机分子离子在封盖剂存在下反应,得到混合乳液,利用打印技术打印出微纳米结构图案,通过加热引发乳液聚合,得到功能性材料固体,并通过热处理结晶得到高可控功能性材料微纳米结构。本发明提供的微纳结构具有结构连续、内部同致、表面平坦的特性,因此这种微纳结构的制造策略比已知方法更加灵活和通用;本发明制备方法简单,采用的直接电射流打印技术极大简化制造流程,能实现高精度的微纳结构制造;具有广泛的材料兼容性,能够提高生产效率;能够实现高度可控的微纳结构制造,在更广的尺寸范围内实现微纳结构的高精度制造。
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公开(公告)号:CN118668116A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410384687.7
申请日:2024-04-01
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种低密度、耐750℃的Ni‑Co‑Fe‑Cr基变形高熵高温合金及其制备方法,包括Ni、Co、Fe、Cr、Mo、Al、Ti、Nb、C、B、Zr元素,其合金成分wt.%为,Co:12~25、Fe:8.5~17.5、Cr:15.5~17.0、Mo:2.0~3.5、Al:1.5~3、Ti:2~4、Nb:0~5.7、C:0.01~0.05、B:0.005~0.02、Zr:0.01~0.03、Ni:余量,(Ti+Nb)/Al的原子百分数比为0.8~2,Cr/Mo的原子百分数比为9~14.5。本发明得到的合金拥有良好的力学性能和优异的加工变形能力,室温屈服强度>1100MPa,室温塑性>15%,750℃屈服强度>950MPa。
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公开(公告)号:CN116822038B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202310221805.8
申请日:2023-03-09
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于数据驱动的异型封闭加筋拓扑优化方法,具体如下:通过可移动变形组件法用具有显式几何特征的组件描述筋条,随机生成筋条路径和筋条尺寸的结构构型数据;生成现有异型结构数据样本,将现有异型结构数据样本进行有限元分析,提取每个现有异型结构数据样本的特征数据用于数据驱动;通过梯度信息快速求得优化的目标函数以及敏度信息;通过梯度信息与MMA优化求解器对结构相关性能进行优化计算得到最优设计变量;通过最优设计变量结合可移动变形组件法进行优化分析重构满足给定服役载荷工况需求的异型结构。采用上述一种基于数据驱动的异型封闭加筋拓扑优化方法,可直接导入到CAD/CAE系统,提升了设计效率,便
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公开(公告)号:CN116484509B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310525864.4
申请日:2023-05-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F30/18 , G06F17/11 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种基于嵌入式组件的复杂薄壁结构优化设计方法,属于结构拓扑优化技术领域,具体包括:根据薄壁结构集合特征对其中面几何进行曲面分割与分片参数化,然后根据厚度分布生成实体网格,布置组件并形成曲面上的材料分布,根据材料分布设置有限元计算模型,调用自由度删除技术并构建窄带网格,提交计算并提取结构响应,基于结构响应进行灵敏度分析,提交优化求解器MMA并更新设计变量,进行收敛性判断后重构最终设计并进行指标校核。本发明采用上述步骤的一种基于嵌入式组件的复杂薄壁结构优化设计方法,基于计算共形映射技术,集成了曲面分割技术与多面片拼接技术,原则上可处理具有任意复杂几何的薄壁结构。
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公开(公告)号:CN116484509A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310525864.4
申请日:2023-05-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F30/18 , G06F17/11 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种基于嵌入式组件的复杂薄壁结构优化设计方法,属于结构拓扑优化技术领域,具体包括:根据薄壁结构集合特征对其中面几何进行曲面分割与分片参数化,然后根据厚度分布生成实体网格,布置组件并形成曲面上的材料分布,根据材料分布设置有限元计算模型,调用自由度删除技术并构建窄带网格,提交计算并提取结构响应,基于结构响应进行灵敏度分析,提交优化求解器MMA并更新设计变量,进行收敛性判断后重构最终设计并进行指标校核。本发明采用上述步骤的一种基于嵌入式组件的复杂薄壁结构优化设计方法,基于计算共形映射技术,集成了曲面分割技术与多面片拼接技术,原则上可处理具有任意复杂几何的薄壁结构。
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公开(公告)号:CN111709586B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010565614.X
申请日:2020-06-19
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于水库调度技术领域,公开了一种水库流域洪水起调水位分型设计与控制的方法,可进一步提高洪水资源化程度,是对目前水库洪水资源化非工程措施研究的重要补充和完善。在分析水库的暴雨洪水特征及其形成的天气系统特征等基础上,对暴雨洪水按照天气系统成因进行分型;通过典型洪水调洪计算并结合调节计算进行效益和分型控制不确定性影响分析,建立水库调节计算模型,推求分型洪水起调水位;水库在实时洪水调度中,根据天气系统判别未来入库洪水的类型,并采用相应类型的起调水位作为该场次洪水的起调水位,可在不增加水库防洪风险的前提下,获得一定的兴利效益,更大程度上实现洪水资源化。
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公开(公告)号:CN112836411B
公开(公告)日:2022-11-08
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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