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公开(公告)号:CN113742864B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202111032074.X
申请日:2021-09-03
Applicant: 南京航空航天大学 , 航天材料及工艺研究所
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F113/26 , G06F119/08 , G06F119/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于全局补偿量的复合材料固化变形的协同控制方法,包括以下步骤:确定保温时间、降温时间和压力值作为待控制的工艺参数,选取k组固化工艺;建立复合材料构件的有限元分析模型和对应的模具理论模型;利用k组固化工艺,分别对复合材料构件的成型过程进行仿真,得到k组仿真构件模型和对应的固化变形量位移云图;并最终计算得到全局补偿量最小值;根据全局补偿量最小值对成型模具的成型面进行补偿;最终固化成型。本发明能够对具有大型复杂截面的复合材料构件高质量固化成型,从而实现对大型复杂截面的复合材料构件固化变形的高效控制。
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公开(公告)号:CN113306051B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202110577118.0
申请日:2021-05-26
Applicant: 南京航空航天大学 , 航天材料及工艺研究所
Abstract: 本发明涉及一种固化复合材料构件的成型模具的型面确定方法,包括以下步骤:使型面与目标复合材料构件的表面贴合,以目标复合材料构件作坯件,仿真得到成型后的复合材料构件;对成型模具的型面进行等距离反向补偿调整,将目标复合材料构件按对应位置放置在补偿后的型面上,施加压力得到第二构件,且其下表面与第一型面相贴合;以第二构件作为坯件,以第一型面作为成型模具的型面,得到成型后的复合材料构件,记作第三构件;将第三构件与目标复合材料构件的偏差在预设范围内,则完成型面确定;若偏差超出预设范围,则再重复上述步骤。本发明能够对固化成型复合材料构件的模具型面进行快速、精确的确定,从而提高成型模具的设计和加工效率。
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公开(公告)号:CN113306051A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110577118.0
申请日:2021-05-26
Applicant: 南京航空航天大学 , 航天材料及工艺研究所
Abstract: 本发明涉及一种固化复合材料构件的成型模具的型面确定方法,包括以下步骤:使型面与目标复合材料构件的表面贴合,以目标复合材料构件作坯件,仿真得到成型后的复合材料构件;对成型模具的型面进行等距离反向补偿调整,将目标复合材料构件按对应位置放置在补偿后的型面上,施加压力得到第二构件,且其下表面与第一型面相贴合;以第二构件作为坯件,以第一型面作为成型模具的型面,得到成型后的复合材料构件,记作第三构件;将第三构件与目标复合材料构件的偏差在预设范围内,则完成型面确定;若偏差超出预设范围,则再重复上述步骤。本发明能够对固化成型复合材料构件的模具型面进行快速、精确的确定,从而提高成型模具的设计和加工效率。
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公开(公告)号:CN113742864A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111032074.X
申请日:2021-09-03
Applicant: 南京航空航天大学 , 航天材料及工艺研究所
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F113/26 , G06F119/08 , G06F119/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于全局补偿量的复合材料固化变形的协同控制方法,包括以下步骤:确定保温时间、降温时间和压力值作为待控制的工艺参数,选取k组固化工艺;建立复合材料构件的有限元分析模型和对应的模具理论模型;利用k组固化工艺,分别对复合材料构件的成型过程进行仿真,得到k组仿真构件模型和对应的固化变形量位移云图;并最终计算得到全局补偿量最小值;根据全局补偿量最小值对成型模具的成型面进行补偿;最终固化成型。本发明能够对具有大型复杂截面的复合材料构件高质量固化成型,从而实现对大型复杂截面的复合材料构件固化变形的高效控制。
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