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公开(公告)号:CN103294862A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310208339.6
申请日:2013-05-29
Applicant: 上海飞机制造有限公司 , 北京航空航天大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提出一种碳纤维增强树脂基复合材料加工变形的仿真模拟方法,包括:a)在ANSYS软件中输入建模参数,建立几何模型;b)使用solid185单元对步骤a)中建立的几何模型进行网格划分,建立有限元模型,并对有限元模型施加约束;c)模拟热压罐工艺,计算复合材料的固化变形值,提取应力、应变分布云图;d)采用生死单元法模拟复合材料机加工过程,得到机加工后复合材料的加工变形;e)计算机加工后复合材料的加工变形值。本发明实现了碳纤维增强树脂基复合材料加工变形的准确变形预报模拟,解决了复合材料工程应用中的实际问题。本方法操作简单,使用方便。使用软件平台为ANSYS,具有良好的兼容性,方便技术人员掌握和使用。
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公开(公告)号:CN102818851A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201110156536.9
申请日:2011-06-10
Applicant: 中国商用飞机有限责任公司 , 上海飞机制造有限公司 , 北京航空航天大学
Abstract: 一种应用检测装置对L形工件的弧形角部进行超声检测的检测方法,检测方法包括如下步骤:由L形工件的弧形角部确定相控阵直探头的参数;由L形工件的弧形角部和前一步骤所确定的相控阵直探头的参数确定沿垂直于弧形角部的张开角θ的平分线所放置的相控阵直探头的表面中心位置与弧形角部的圆心位置之间的距离D;楔块的确定步骤,由被检测L形工件的弧形角部确定楔块的弧形表面,由位置确定的相控阵直探头的表面来确定与其相耦合的楔块的平直表面;超声波束发射步骤,回波信号接收以及图像处理步骤。应用本发明,对不同被检测L形工件弧形角部结构,采用更换楔块来代替更换相控阵直探头,且采用最普通的相控阵直探头来完成检测,大大节省了硬件成本。
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公开(公告)号:CN102183582A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110030078.4
申请日:2011-01-27
Applicant: 中国商用飞机有限责任公司 , 上海飞机制造有限公司 , 北京航空航天大学
IPC: G01N29/06
Abstract: 一种超声波无损检测装置,其包括:探头、信号发射模块、信号接收模块、处理模块、存储模块和控制模块。其中,信号发射模块用于激励探头产生超声波,探头用于发射与接收超声波信号,信号接收模块用于从探头接收反射的超声波信号;处理模块具有放大电路、滤波电路、A/D转换电路、包络信号变换单元、扫描单元以及数据融合处理单元;存储模块用于存储经由所述处理模块处理后的信号。其中,扫描单元具有时间段连续设置的软件动态闸门,其用于监测待测试样在不同的深度位置处的超声波信号。本发明克服了其他检测方式中无法克服的厚度方向细分度与板厚方向覆盖率的矛盾,尤其对于非等厚层压板,这种检测装置既保证了检出率同时又保证了厚度方向的细分度。
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公开(公告)号:CN103279609B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201310208336.2
申请日:2013-05-29
Applicant: 上海飞机制造有限公司 , 北京航空航天大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种含孔隙复合材料超声衰减系数的细观仿真分析方法,包括:a)针对复合材料的孔隙特征,在DIGIMAT软件中输入建模参数,建立细观几何模型;b)将步骤a)中建立的细观几何模型导入ABAQUS软件中,对复合材料进行约束并划分网格,建立有限元模型;c)对复合材料模拟施加超声波激励;d)保存模型数据,进行超声衰减仿真计算;e)提取压强场分布云图,对所述孔隙特征情况下对应模型的超声衰减进行结果表征,通过对不同位置的超声波声压分布进行计算,得出超声衰减系数。本发明可反映复合材料真实微结构和细观材料属性,并可得到超声衰减系数与孔隙率之间的定量关系,为复合材料孔隙率无损检测提供重要的理论依据和技术基础。
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公开(公告)号:CN102183582B
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201110030078.4
申请日:2011-01-27
Applicant: 中国商用飞机有限责任公司 , 上海飞机制造有限公司 , 北京航空航天大学
IPC: G01N29/06
Abstract: 一种超声波无损检测装置,其包括:探头、信号发射模块、信号接收模块、处理模块、存储模块和控制模块。其中,信号发射模块用于激励探头产生超声波,探头用于发射与接收超声波信号,信号接收模块用于从探头接收反射的超声波信号;处理模块具有放大电路、滤波电路、A/D转换电路、包络信号变换单元、扫描单元以及数据融合处理单元;存储模块用于存储经由所述处理模块处理后的信号。其中,扫描单元具有时间段连续设置的软件动态闸门,其用于监测待测试样在不同的深度位置处的超声波信号。本发明克服了其他检测方式中无法克服的厚度方向细分度与板厚方向覆盖率的矛盾,尤其对于非等厚层压板,这种检测装置既保证了检出率同时又保证了厚度方向的细分度。
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公开(公告)号:CN102818851B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201110156536.9
申请日:2011-06-10
Applicant: 中国商用飞机有限责任公司 , 上海飞机制造有限公司 , 北京航空航天大学
Abstract: 一种应用检测装置对L形工件的弧形角部进行超声检测的检测方法,检测方法包括如下步骤:由L形工件的弧形角部确定相控阵直探头的参数;由L形工件的弧形角部和前一步骤所确定的相控阵直探头的参数确定沿垂直于弧形角部的张开角θ的平分线所放置的相控阵直探头的表面中心位置与弧形角部的圆心位置之间的距离D;楔块的确定步骤,由被检测L形工件的弧形角部确定楔块的弧形表面,由位置确定的相控阵直探头的表面来确定与其相耦合的楔块的平直表面;超声波束发射步骤,回波信号接收以及图像处理步骤。应用本发明,对不同被检测L形工件弧形角部结构,采用更换楔块来代替更换相控阵直探头,且采用最普通的相控阵直探头来完成检测,大大节省了硬件成本。
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公开(公告)号:CN103279609A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310208336.2
申请日:2013-05-29
Applicant: 上海飞机制造有限公司 , 北京航空航天大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种含孔隙复合材料超声衰减系数的细观仿真分析方法,包括:a)针对复合材料的孔隙特征,在DIGIMAT软件中输入建模参数,建立细观几何模型;b)将步骤a)中建立的细观几何模型导入ABAQUS软件中,对复合材料进行约束并划分网格,建立有限元模型;c)对复合材料模拟施加超声波激励;d)保存模型数据,进行超声衰减仿真计算;e)提取压强场分布云图,对所述孔隙特征情况下对应模型的超声衰减进行结果表征,通过对不同位置的超声波声压分布进行计算,得出超声衰减系数。本发明可反映复合材料真实微结构和细观材料属性,并可得到超声衰减系数与孔隙率之间的定量关系,为复合材料孔隙率无损检测提供重要的理论依据和技术基础。
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公开(公告)号:CN112670591B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110288074.X
申请日:2021-03-18
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M10/04 , H01M4/133 , H01M4/134 , H01M10/42 , H01M10/48 , H02J7/00
Abstract: 本发明涉及一种碳纤维复合材料结构电池以及管理方法;该碳纤维复合材料结构电池包括多个电池单元,每个电池单元均包括正极、负极和固态电解质树脂基体,相邻电池单元之间通过绝缘阻隔膜分隔;该碳纤维复合材料结构电池的管理方法通过可编程电池控制器设置碳纤维复合材料结构电池中各个电池单元的串、并联电气连接关系,检测电池单元的电压,充电过程对电池单元进行电压均衡控制,当并联的单元组发生失效,可通过旁路开关切断该单元组,将其从串联电气关系中移除,并降低电池整体的充电电压,实现电池重构,减少不必要的损失。
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公开(公告)号:CN112803559B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110391421.1
申请日:2021-04-13
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及一种碳纤维复合材料结构电池装备的供电控制系统及方法,该系统包括供电控制器、发电装置、用电负载和结构电池;供电控制器包括供电分流控制模块、配电输出控制模块和电池自动充放电控制模块;发电装置连接至供电分流控制模块,配电输出控制模块连接至用电负载;电池自动充放电控制模块与结构电池连接,用于通过电池采样电路获取相应的电池采样电压,并通过电池比较电路与预设的电池阈值信号进行比较;当满足放电条件时,放电控制电路与配电输出控制模块接通,结构电池向用电负载供电,当满足充电条件时,充电控制电路与供电分流控制模块接通,由发电装置对结构电池充电。本发明能够实现结构电池自动化充放电管理,减少人工维护成本。
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公开(公告)号:CN112803559A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110391421.1
申请日:2021-04-13
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及一种碳纤维复合材料结构电池装备的供电控制系统及方法,该系统包括供电控制器、发电装置、用电负载和结构电池;供电控制器包括供电分流控制模块、配电输出控制模块和电池自动充放电控制模块;发电装置连接至供电分流控制模块,配电输出控制模块连接至用电负载;电池自动充放电控制模块与结构电池连接,用于通过电池采样电路获取相应的电池采样电压,并通过电池比较电路与预设的电池阈值信号进行比较;当满足放电条件时,放电控制电路与配电输出控制模块接通,结构电池向用电负载供电,当满足充电条件时,充电控制电路与供电分流控制模块接通,由发电装置对结构电池充电。本发明能够实现结构电池自动化充放电管理,减少人工维护成本。
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