一种弹舱对接装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115993079A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202310146471.2

    申请日:2023-02-15

    Abstract: 本申请提供了一种弹舱对接装置,包括:平移机构、对接反馈装置、打钉机构、激光位移传感器机构和控制系统,在对固定舱段和转动舱段进行装配时,控制系统在确定转动舱段已安装于转动机构,且固定舱段已安装于平移机构后,控制转动机构带动转动舱段转动,并同时控制平移机构带动固定舱段平移,当确定接收到对接反馈装置发出用于反馈可进行对接的对接信号时,则控制转动舱段和固定舱段进行固定对接后控制平移机构停止移动;当接收到用于表示当打钉孔的位置信号时,根据位置信号控制打钉机构启动打钉操作,以使得打钉机构发出的螺钉恰好钉入当前打钉孔。可见,应用本实施例提供的技术方案能够保证装配质量的统一性,从而提高装配精度。

    一种弹舱对接方法及装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116659319A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310180018.3

    申请日:2023-02-15

    Abstract: 本申请提供了一种弹舱对接方法及装置,该方法在确定所述旋转舱段已被安装于转动机构且固定舱段已被安装于平移机构时,控制转动机构带动旋转舱段转动以及平移机构带动固定舱段平移,当确定接收到可进行对接的对接信号时,控制旋转舱段停止转动,当接收到反馈固定舱段已到达预定位置的定位信号时,控制平移机构停止移动,并控制旋转舱段旋转设定角度以完成固定对接,当接收到所述激光位移传感器机构发送的用于表示当前打钉孔的位置信号时,根据所述位置信号控制打钉机构的出钉端口与所述当前打钉孔对齐,并启动打钉操作,以使得打钉机构打出的钉子恰好钉入当前打钉孔。可见,应用本实施例提供的弹舱对接方法能够提高装配精度。

    一种JH-2本构完整强度方程参数的优化方法

    公开(公告)号:CN113435017B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202110648185.7

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 本发明涉及一种JH‑2本构完整强度方程参数的优化方法,属于脆性材料力学性能表征技术领域。所述方法首先基于雨贡纽条件下的等效应力、准静态压缩强度和准静态抗拉强度计算获取了最大拉伸静水压的取值范围,之后在此范围内基于准静态压缩强度和动态压缩强度获取了应变率敏感系数的下限值,并基于雨贡纽条件下的等效应力和准静态压缩强度获取了应变率敏感系数的上限值;然后在最大拉伸静水压和应变率敏感系数的取值范围获取了完整强度参数和完整强度指数;最后从多组对所述参数获得最优参数。所述方法综合考虑了方程中各参数之间的相关性,降低了参数获取计算误差,提升了参数优化的可操作性。

    一种分离式霍普金森压杆用低温环境箱

    公开(公告)号:CN113484159B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202110685285.7

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种分离式霍普金森压杆用低温环境箱,属于材料动态力学性能测试技术领域。低温环境箱包括箱体、样品传送装置、样品夹具、制冷系统连接管路和温控器;箱体内分为前室和后室两个空间;样品传送装置设置在箱体的前室内且位于样品安装窗口的下方,样品传送装置具有容纳一个以上自下而上依次排布的样品夹具传送通道,依次将位于下方的样品夹具经样品安装窗口垂直传送至与波导杆导向孔同轴的位置处进行SHPB测试;温控器安装在箱体的后室内;制冷系统连接管路的一端与外部制冷系统连接,另一端经箱体的后室通入前室。低温环境箱配合分离式霍普金森压杆使用,解决了更换样品造成的温度损失问题,极大的节约了测试时间。

    一种非晶合金的动态力学性能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN113484167A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110775830.1

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种非晶合金的动态力学性能测试装置及方法。该装置包括:加载杆、缓冲装置、样品、应变片、紫铜片、超动态应变仪以及计算机数据采集系统;所述加载杆包括同轴依次设置的撞击杆、入射杆、透射杆和吸收杆。本发明在现有霍普金森杆实验基础上进行改进,增加了特定尺寸的波形整形器(紫铜片)、垫块、限位环以及回收装置,解决了非晶合金强度高、塑性差而造成的应力不均匀、非恒应变率变形、应力波弥散且难以回收等问题,通过改变整形器紫铜片的直径和厚度可改变非晶合金待测样品的应变率,准确获得非晶合金在高应变率下的动态力学性能。

    一种JH-2本构完整强度方程参数的优化方法

    公开(公告)号:CN113435017A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110648185.7

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 本发明涉及一种JH‑2本构完整强度方程参数的优化方法,属于脆性材料力学性能表征技术领域。所述方法首先基于雨贡纽条件下的等效应力、准静态压缩强度和准静态抗拉强度计算获取了最大拉伸静水压的取值范围,之后在此范围内基于准静态压缩强度和动态压缩强度获取了应变率敏感系数的下限值,并基于雨贡纽条件下的等效应力和准静态压缩强度获取了应变率敏感系数的上限值;然后在最大拉伸静水压和应变率敏感系数的取值范围获取了完整强度参数和完整强度指数;最后从多组对所述参数获得最优参数。所述方法综合考虑了方程中各参数之间的相关性,降低了参数获取计算误差,提升了参数优化的可操作性。

    制备硬质薄膜的电化学沉积方法

    公开(公告)号:CN1256327A

    公开(公告)日:2000-06-14

    申请号:CN99123976.8

    申请日:1999-11-22

    Abstract: 一种制备硬质薄膜的电化学沉积方法。选用饱和的二氰二胺丙酮溶液、浓度在0.1~0.5mol/L间的二氰二胺的乙醇溶液、高纯的乙腈、一甲基三氯硅烷、硝基乙烷等作电沉积介质,高纯石墨为电极,Si片或ITO涂覆导电玻璃或抛光金属片为衬底。极间距离为6~10mm;极间电压100~3500V;沉积温度20~60℃;脉冲频率5~10KHz,脉冲占空比80%。这种硬质薄膜的制备方法简单,反应条件易控制,基片选择范围宽,成膜均匀性好,有很好的应用前景。

    基于CT图像切片的陶瓷基复合材料涡轮叶盘网格重构方法

    公开(公告)号:CN119379947A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411220485.5

    申请日:2024-09-02

    Abstract: 本发明公开的基于CT图像切片的陶瓷基复合材料涡轮叶盘网格重构方法,属于复合材料结构建模和计算机辅助优化领域。本发明通过空间曲率点云提取与网格划分算法,生成精确的网格模型。本发明通过优化的图像预处理、二值化处理和高效的3D曲率点云采样策略,结合网格重构算法,实现快速网格重构。本发明通过在网格划分过程中添加保护层点、剔除退化四面体和计算外接球等步骤,减少网格不稳定的情况。本发明通过将灰度图像转化为高保真度的陶瓷基复合材料涡轮叶盘模型,生成的网格模型更接近材料的真实结构,显著提高后续涡轮叶盘有限元分析的预测精度。本发明特别适用于复杂陶瓷基复合材料结构,能够精确重构其表面和内部的三维网格模型。

    一种脆性材料本构模型参数优化方法及系统

    公开(公告)号:CN114550851B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202210175368.6

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种脆性材料本构模型参数优化方法及系统,涉及脆性材料力学行为模拟领域,所述方法,包括:采用不同威胁形式的弹体侵彻不同厚度的脆性材料,并基于霍普金森压杆的动态压缩测试,构建残余穿深测试侵彻仿真模型和动态压缩测试仿真模;由优化参数的取值区间和优化参数的混沌变量计算优化参数值;根据优化参数值、仿真模型、实测残余穿深和实测动态压缩强度计算仿真误差;基于仿真误差进行多次迭代得到最终的优化参数;最终的优化参数用于确定JH‑2本构模型;JH‑2本构模型用于描述脆性材料在不同条件下的物理响应。本发明能提高参数优化的效率,从而使得JH‑2本构模型能够高效的描述脆性材料在不同条件下的物理响应。

    一种非晶合金的动态力学性能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN113484167B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202110775830.1

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种非晶合金的动态力学性能测试装置及方法。该装置包括:加载杆、缓冲装置、样品、应变片、紫铜片、超动态应变仪以及计算机数据采集系统;所述加载杆包括同轴依次设置的撞击杆、入射杆、透射杆和吸收杆。本发明在现有霍普金森杆实验基础上进行改进,增加了特定尺寸的波形整形器(紫铜片)、垫块、限位环以及回收装置,解决了非晶合金强度高、塑性差而造成的应力不均匀、非恒应变率变形、应力波弥散且难以回收等问题,通过改变整形器紫铜片的直径和厚度可改变非晶合金待测样品的应变率,准确获得非晶合金在高应变率下的动态力学性能。

Patent Agency Ranking