基于胶层梯度退化的老化后粘接结构性能预测方法、系统

    公开(公告)号:CN113011057B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110196335.5

    申请日:2021-02-22

    Abstract: 本发明属于粘接结构力学性能预测技术领域,公开了一种基于胶层梯度退化的老化后粘接结构性能预测方法、系统,制作CFRP/铝合金单搭接接头和CFRP蜂窝夹层粘接结构,接头老化试验,老化前后接头力学性能试验及胶粘剂FTIR测试,特征官能团筛选,官能团吸光度曲线基本变换,建立接头失效载荷预测函数,定义基础退化因子,计算老化后粘接结构胶层面内等效失效载荷,建立基于比例长度的失效载荷预测函数,定义梯度因子及面内退化因子,内聚力参数修正及失效模拟。本发明通过量化分析湿热老化环境下大面积胶层面内性能的梯度退化规律,能够准确有效地模拟老化后复合材料蜂窝夹层粘接结构的失效行为为复合材料蜂窝夹层粘接结构安全设计提供参考。

    一种基于纯电动汽车能耗视角下的智能交通信号控制方法

    公开(公告)号:CN117912223A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202310746080.4

    申请日:2023-06-25

    Abstract: 本发明涉及智能交通技术领域,具体涉及一种基于纯电动汽车能耗视角下的智能交通信号控制方法。建立道路交叉口、道路、信号灯模型;建立信号灯控制Agent模型,获取交通信号灯控制三要素:状态空间、动作空间以及奖励函数;将车辆状态与信号灯相位状态转化为嵌入向量,获取交互特征向量,根据嵌入向量和交互特征向量获取交叉路口的组合表示值;构建深度Q学习网络DQN结构的交通控制模型,将交叉路口的组合表示值输入交通控制模型,Agent模型根据输出的q值控制信号灯相位进行改变。本发明通过交叉路口车辆的能量消耗进行奖励函数设计,完成对信号灯的调节,能够有效提高车辆的通行效率,减少能源消耗。

    一种考虑界面损伤的复合材料粘接结构剩余强度预测方法

    公开(公告)号:CN113191034A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110216790.7

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明属于复合材料粘接结构力学性能预测技术领域,公开了一种考虑界面损伤的复合材料粘接结构剩余强度预测方法,包括:CFRP/铝合金粘接接头制作及老化试验;建立接头剩余强度变化规律曲线;建立官能团吸光度变化规律曲线;建立粘接接头及CFRP界面损伤变化规律曲线;数据归一化处理及特征官能团筛选;官能团吸光度、界面损伤曲线基本变换;建立接头剩余强度预测函数;定义拉伸、剪切退化因子,并修正内聚力参数;粘接结构剩余强度预测。本发明通过引入图像分析技术,对胶粘剂/基材界面损伤和纤维/基体界面损伤程度进行定量分析,为定量研究湿热环境对界面性能的影响,并在粘接结构剩余强度预测方法中考虑界面损伤奠定基础。

    基于胶层梯度退化的老化后粘接结构性能预测方法、系统

    公开(公告)号:CN113011057A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110196335.5

    申请日:2021-02-22

    Abstract: 本发明属于粘接结构力学性能预测技术领域,公开了一种基于胶层梯度退化的老化后粘接结构性能预测方法、系统,制作CFRP/铝合金单搭接接头和CFRP蜂窝夹层粘接结构,接头老化试验,老化前后接头力学性能试验及胶粘剂FTIR测试,特征官能团筛选,官能团吸光度曲线基本变换,建立接头失效载荷预测函数,定义基础退化因子,计算老化后粘接结构胶层面内等效失效载荷,建立基于比例长度的失效载荷预测函数,定义梯度因子及面内退化因子,内聚力参数修正及失效模拟。本发明通过量化分析湿热老化环境下大面积胶层面内性能的梯度退化规律,能够准确有效地模拟老化后复合材料蜂窝夹层粘接结构的失效行为为复合材料蜂窝夹层粘接结构安全设计提供参考。

    一种生物质碳基材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118929661A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410999282.4

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明属于电化学催化剂合成与能源转换器件技术领域,具体公开了一种生物质碳基材料及其制备方法和应用。本发明提供的生物质碳基材料以秸秆为主要原料,加可溶性铁盐、可溶性锌盐、氢氧化钾活化造孔后高温煅烧,得到前驱体材料,并以可溶性钛盐为强化剂,通过水热法修饰前驱体材料,得到钛修饰生物质碳基材料,其结构和催化性能更加稳定,可用作锌空气电池的正极。研究表明,基于钛修饰生物质碳基材料的锌空气电池具有较高的功率密度和极高的放电稳定性,说明生物质碳基材料在锌空气电池和燃料电池等能源储存与转换器件领域具有良好的发展前景。

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