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公开(公告)号:CN114755309B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202210394454.6
申请日:2022-04-14
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于声发射参数分析钢纤维混凝土损伤类型的方法,属于材料损伤检测技术领域。本发明能够对多维声发射参数进行统一分析,解决多维声发射参数信息利用率不足的问题。本发明采用主成分分析法对多维声发射参数数据进行降维,减少维数的同时保留大量的原数据内容;使用轮廓算法确定聚类数,避免人为聚类的因素;最后通过聚类算法对钢纤维混凝土损伤的声发射参数包括幅值、上升时间、持续时间、振铃数和能量进行分类。本发明通过实时监测钢纤维混凝土的损伤破坏过程,区分不同钢纤维混凝土损伤类型的声发射参数分布范围,进而根据参数的分布范围实现对钢纤维混凝土材料的健康检测和风险评估。
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公开(公告)号:CN115536481A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211229984.1
申请日:2022-10-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种铝纤维增强铝/聚四氟乙烯含能材料的制备方法,属于材料制备技术领域。该方法依次包括如下步骤:原料配制、混合干燥、压制烧结。该方法以铝纤维、铝粉、聚四氟乙烯粉体作为原料,易于制造。与铝/聚四氟乙烯含能材料相比,纤维增强铝/聚四氟乙烯含能材料具有更高的屈服强度、动态抗压强度和冲击反应阈值。铝纤维质量分数为4%时,准静态加载下屈服强度提高了40%达到21.2Mpa,冲击反应阈值提高了21%达到61.2J/cm2;铝纤维质量分数为1%时,动态抗压强度提高了25%达到67.3Mpa。此外,铝纤维的加入未改变铝/聚四氟乙烯含能材料化学成分及比例,两种材料的理论释放能量相同。
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公开(公告)号:CN112069451A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010912629.9
申请日:2020-09-01
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F17/13 , G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开的一种预测平头弹正冲击下球壳变形和贯穿破坏行为的方法,属于土木工程和冲击防护技术领域。本发明实现方法为:确定球壳变形的轴向位移和速度在径向上的分布;确定球壳和平头弹总体动能分布;确定球壳变形的应变、曲率;获得凹陷变形半径和剪切冲塞深度的控制方程;确定球壳变形膜力、弯矩的分布,封闭控制方程组;利用Runge‑Kutta方法求解控制方程组;实现平头弹正冲击下球壳变形和贯穿破坏行为的预测。本发明不仅能够预测球壳最终变形量、贯穿后的残余速度,同时能够给出动态变形和贯穿破坏的过程。本发明具有高效的特点,能够快速准确给出大跨度球壳结构的预测结果,得到球壳动态变形的过程,在土木工程和冲击防护领域中具有很高应用价值。
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公开(公告)号:CN119086644A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411382096.2
申请日:2024-09-30
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N25/54
Abstract: 本发明公开了一种带纳米薄膜的气体非均匀性爆轰实验装置,该实验装置利用隔离插板将爆轰管分隔为前后两段,前段爆轰管内的气体是均匀的,使用纳米薄膜将后段爆轰管分隔为上下两个腔室并分别充入不同气体,后段爆轰管内的气体是非均匀的;隔离插板在充气阶段发挥分隔作用,在实验时将隔离插板拔掉使得前后两段连通进行实验;在进行实验时,爆轰波从爆轰管前段的均匀气体中进入后段的非均匀段,实现了爆轰波在含“锐利非均匀界面”气体中的传播实验,并在爆轰管上安装有观察窗,从而通过观察窗记录爆轰波在非均匀界面处的传播行为。上述实验装置可创造非均匀气体界面且气密性良好。
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公开(公告)号:CN114755309A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210394454.6
申请日:2022-04-14
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于声发射参数分析钢纤维混凝土损伤类型的方法,属于材料损伤检测技术领域。本发明能够对多维声发射参数进行统一分析,解决多维声发射参数信息利用率不足的问题。本发明采用主成分分析法对多维声发射参数数据进行降维,减少维数的同时保留大量的原数据内容;使用轮廓算法确定聚类数,避免人为聚类的因素;最后通过聚类算法对钢纤维混凝土损伤的声发射参数包括幅值、上升时间、持续时间、振铃数和能量进行分类。本发明通过实时监测钢纤维混凝土的损伤破坏过程,区分不同钢纤维混凝土损伤类型的声发射参数分布范围,进而根据参数的分布范围实现对钢纤维混凝土材料的健康检测和风险评估。
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公开(公告)号:CN110781623B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201911010762.9
申请日:2019-10-23
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/00 , G06T17/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种用于有限体积发的单元界面生成方法,属于计算爆炸力学领域。包括步骤:1、针对待进行仿真分析的仿真模型,根据单元形状生成每个单元独立的界面;2、以仿真模型计算域中所有网格节点的包围盒为外边界,划分树形区域,生成树的各层节点,分配节点信息;3、遍历所生成树的所有叶子节点,获取叶子节点中单元界面个数;4、收集所有单元界面信息,并删除合并后多余单元独立界面信息;进行有限体积方法中的通量计算,得到单元求解自由度的结果,实现爆炸流场的计算。该方法计算效率高,是实现高效有限体积计算的关键技术之一,能够提高武器和防护工程设计的效率,缩短设计周期,节约设计成本,在工程设计中具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN112069451B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202010912629.9
申请日:2020-09-01
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F17/13 , G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开的一种预测平头弹正冲击下球壳变形和贯穿破坏行为的方法,属于土木工程和冲击防护技术领域。本发明实现方法为:确定球壳变形的轴向位移和速度在径向上的分布;确定球壳和平头弹总体动能分布;确定球壳变形的应变、曲率;获得凹陷变形半径和剪切冲塞深度的控制方程;确定球壳变形膜力、弯矩的分布,封闭控制方程组;利用Runge‑Kutta方法求解控制方程组;实现平头弹正冲击下球壳变形和贯穿破坏行为的预测。本发明不仅能够预测球壳最终变形量、贯穿后的残余速度,同时能够给出动态变形和贯穿破坏的过程。本发明具有高效的特点,能够快速准确给出大跨度球壳结构的预测结果,得到球壳动态变形的过程,在土木工程和冲击防护领域中具有很高应用价值。
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公开(公告)号:CN113063920B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110293187.9
申请日:2021-03-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明涉及一种带整波器和光学观察窗的小尺寸变截面矩形爆轰管,属于爆轰实验技术领域。所述带整波器和光学观察窗的小尺寸变截面矩形爆轰管包括包括内侧平板、中间框架、外侧平板、光学玻璃板、整波器、预爆轰管和夹具;所述中间框架、所述内侧平板及所述外侧平板三者的外尺寸相同,所述中间框架设置于所述内侧平板与所述外侧平板之间,所述夹具夹持固定所述内侧平板和所述外侧平板;所述预爆轰管设置于所述内侧平板前端,所述预爆轰管相对于所述内侧平板垂直,所述整波器设置于所述预爆轰管与所述内侧平板连接处的下游,所述光学玻璃板设置于所述外侧平板后侧。本发明整体构架较小,带光学观察窗且可调节截面面积,气密性良好,适宜批量生产。
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公开(公告)号:CN113158454A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110387744.3
申请日:2021-04-09
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明是一种多级配二维混凝土骨料模型的随机生成方法。步骤如下1、确定骨料投放的二维目标区域及目标区域的面积;步骤2、确定骨料三维级配,依据拉瓦文公式,计算出不同级配骨料在二维投放目标区域上出现的概率,作为骨料的二维级配,结合步骤1确定的投放目标区域总面积,计算出各级配骨料面积的理论值;步骤3、在目标区域内,按照级配从大到小的顺序,逐级配生成满足二维级配要求的随机多边形作为骨料的几何模型。运用本方法生成随机多边形混凝土骨料,可保证骨料粒径处于设计级配范围内,同时,可以根据各级配骨料含量的理论计算值,逐级配生成混凝土骨料的几何模型,使各级配骨料含量与理论计算值相差不超过4%,并可实现对多边形随机骨料的分级配精确生成。
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公开(公告)号:CN110781623A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911010762.9
申请日:2019-10-23
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/00 , G06T17/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种用于有限体积发的单元界面生成方法,属于计算爆炸力学领域。包括步骤:1、针对待进行仿真分析的仿真模型,根据单元形状生成每个单元独立的界面;2、以仿真模型计算域中所有网格节点的包围盒为外边界,划分树形区域,生成树的各层节点,分配节点信息;3、遍历所生成树的所有叶子节点,获取叶子节点中单元界面个数;4、收集所有单元界面信息,并删除合并后多余单元独立界面信息;进行有限体积方法中的通量计算,得到单元求解自由度的结果,实现爆炸流场的计算。该方法计算效率高,是实现高效有限体积计算的关键技术之一,能够提高武器和防护工程设计的效率,缩短设计周期,节约设计成本,在工程设计中具有重要应用价值。
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