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公开(公告)号:CN113139314B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110474227.X
申请日:2021-04-29
申请人: 四川大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F113/10 , G06F119/08
摘要: 本发明提供了一种用于激光增材制造工艺的热源数值模拟方法,属于工艺热源数值模拟技术领域,包括以下步骤:确定工艺熔池区域的关键参数;构建初始热源数值模型;计算得到关于激光增材制造工艺热源计算温度分布以及关于热源的几何形貌尺寸;对初始热源数值模型中的关键参数进行校核,得到优化后的热源数值模型;根据所述优化后的热源数值模型,模拟得到关于热源的几何形貌尺寸。本发明通过以上设计,实现对各种不同厚度和零件尺寸的激光增材工艺成形数值计算,不仅能提高计算效率并且还具有流程化的优点,还能最大程度地提高激光增材制造中工艺温度场数值模拟热源模型建立的准确性。
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公开(公告)号:CN116702631B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310988095.1
申请日:2023-08-08
申请人: 四川大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F111/10 , G06F113/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于人工神经网络的电子束增材制造本构关系计算方法,包括获取电子束增材制造材料的应力应变曲线;根据电子束增材制造材料的应力应变曲线,采用数据迭代方法计算等效塑性应变和试解应力的等效应力;基于人工神经网络建立等效塑性应变、试解应力的等效应力与屈服应力、等效塑性应变增量的映射关系;根据建立的映射关系计算电子束增材制造材料的本构模型。本发明不仅能提高材料本构模型的准确度,提供了电子束增材制造材料本构的数据驱动的手段,而且通过实验数据完成本构模型的建立,不再需要利用大量知识储备并进行公式推导得到材料的本构模型。
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公开(公告)号:CN116702631A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310988095.1
申请日:2023-08-08
申请人: 四川大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F111/10 , G06F113/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于人工神经网络的电子束增材制造本构关系计算方法,包括获取电子束增材制造材料的应力应变曲线;根据电子束增材制造材料的应力应变曲线,采用数据迭代方法计算等效塑性应变和试解应力的等效应力;基于人工神经网络建立等效塑性应变、试解应力的等效应力与屈服应力、等效塑性应变增量的映射关系;根据建立的映射关系计算电子束增材制造材料的本构模型。本发明不仅能提高材料本构模型的准确度,提供了电子束增材制造材料本构的数据驱动的手段,而且通过实验数据完成本构模型的建立,不再需要利用大量知识储备并进行公式推导得到材料的本构模型。
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公开(公告)号:CN116484668A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310334225.X
申请日:2023-03-30
申请人: 四川大学
IPC分类号: G06F30/23 , B22F10/28 , B22F10/85 , B33Y50/02 , G06F113/10 , G06F119/08 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种电子束增材制造工艺仿真方法,针对电子束增材制造工艺特点和数值模拟计算的需要,创新性地提出了针对该种工艺的增材制造仿真计算模型,并提出了增材工艺单元激活流程与热源位置定位流程,使其能构建合理的增材制造仿真计算模型并能够应用于电子束增材制造工艺中,实现对一个立方体增材工艺的全过程数值仿真。本发明实现了增材制造工艺计算流程化和高效化,能够对电子束增材制造工艺过程进行全过程仿真,可帮助改进增材制造的参数,为电子束增材制造工艺过程提供有效的仿真分析手段,为工艺流程优化提供了一种新的路径。
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公开(公告)号:CN113139314A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110474227.X
申请日:2021-04-29
申请人: 四川大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F113/10 , G06F119/08
摘要: 本发明提供了一种用于激光增材制造工艺的热源数值模拟方法,属于工艺热源数值模拟技术领域,包括以下步骤:确定工艺熔池区域的关键参数;构建初始热源数值模型;计算得到关于激光增材制造工艺热源计算温度分布以及关于热源的几何形貌尺寸;对初始热源数值模型中的关键参数进行校核,得到优化后的热源数值模型;根据所述优化后的热源数值模型,模拟得到关于热源的几何形貌尺寸。本发明通过以上设计,实现对各种不同厚度和零件尺寸的激光增材工艺成形数值计算,不仅能提高计算效率并且还具有流程化的优点,还能最大程度地提高激光增材制造中工艺温度场数值模拟热源模型建立的准确性。
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