面向传感器数据精准插值的混合数字孪生模型构建方法

    公开(公告)号:CN117763742A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202410190837.0

    申请日:2024-02-21

    Abstract: 面向传感器数据精准插值的混合数字孪生模型构建方法,属于航空航天装备数字孪生领域。首先,根据目标航空航天结构的信息,获取仿真计算条件和传感器布置信息。其次,建立有限元模型获取仿真计算响应数据。第三,获取传感器实际监测响应数据。第四,基于仿真计算响应数据和传感器实测响应数据构建目标航空航天结构数据融合模型。第五,训练传感器测点位置坐标与响应误差项,构建传感器数据误差修正模型。最后,基于误差修正模型和数据融合模型构建数字孪生模型。本发明针对传统的数据融合方法不能实现对传感器数据的精准插值问题,建立了可实现传感器数据精准插值的数字孪生模型,能够高精度的实现对航空航天结构全场响应信息的监测和评估。

    基于多样性基准构型的渐近式网格变形方法

    公开(公告)号:CN117574476A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311591671.5

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 一种基于多样性基准构型的渐近式网格变形方法属于工程结构优化设计技术领域,首先,建立初始基准构型有限元模型,选择初始基准构型的初始控制点。其次,构造多样性基准构型有限元模型,选择多样性基准构型各自对应的初始控制点。再次,执行渐近式网格变形,针对每个基准构型开展由初始控制点到目标构型控制点的渐近式网格变形,实现形状改变。最后,评估网格变形后多样性基准构型有限元模型的网格质量,通过网格质量筛选策略选择出网格质量最优的有限元模型作为最终的网格变形结果。本发明能够充分挖掘设计空间中的多样性构型信息,并基于渐近式网格变形方法开展并行网格变形,解决了传统网格变形方法在紧凑设计空间中易出现网格单元畸形、计算报错,进而中断优化设计的难题,提高了模型的计算精度与可信性,从而保障结构在紧凑设计空间下的形状优化过程顺利实施。

    一种基于截面切片的三维回转结构重构方法及系统

    公开(公告)号:CN115170734A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210775356.7

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明涉及一种基于截面切片的三维回转结构重构方法及系统,涉及三维结构重构领域,该方法包括:根据待重构结构的三维回转结构模型确定重构对象;根据重构对象的网格模型的网格在空间中的分布,对重构对象进行独立性检查,获得一个或一个以上的重构子对象;基于旋转截面或轴向截面对重构子对象的网格模型进行切片,获得重构子对象的各切片的曲线轮廓的参数化信息;参数化信息为构成曲线轮廓的控制点的坐标信息;对各曲线轮廓的控制点进行优化,确定优化后的控制点;分别利用各曲线轮廓优化后的控制点进行曲线拟合;根据各拟合曲线,基于相邻曲线间放样技术生成重构子对象的三维回转重构模型。本发明提高了三维回转结构重构的保真度。

    一种基于图像技术的二维结构模型重构方法及系统

    公开(公告)号:CN115049691A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210775369.4

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像技术的二维结构模型重构方法及系统,涉及二维结构模型重构技术领域,该方法包括:对密度值图像进行前处理,得到完整且连续的黑白图像信息;根据所述黑白图像信息,确定轮廓像素点的坐标信息;通过均匀取点方式或贪婪加点方式对所述轮廓像素点的坐标信息进行处理,确定最优控制点;对所述最优控制点进行曲线拟合,得到高保真度曲线;根据所述高保真曲线,重构二维结构模型。本发明实现二维结构型高保真度参数化自动重构,具有鲁棒性和时效性,为后续参数优化或加工制造提供基础。

    一种梯度分布式加筋筒壳结构

    公开(公告)号:CN106956784B

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201710101671.0

    申请日:2017-02-24

    Abstract: 本发明涉及航空航天中主承力薄壁构件设计领域,提供一种梯度分布式加筋筒壳结构,本发明在筒壳刚度突变等易损区域,通过合理布置梯度分布式加筋,使得结构整体刚度分布更均匀,有效抑制刚度突变等易损区域局部失稳变形的扩展,并减少应力集中破坏现象的发生,最终提高筒壳结构的承载能力;其中,梯度分布式加筋的数目,尺寸与布局信息根据筒壳结构的直径、高度和厚度确定。本发明能够显著提高刚度突变筒壳结构的补强效率,且工艺简便可大规模量生产。

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