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公开(公告)号:CN117332651A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311324916.8
申请日:2023-10-13
申请人: 中国兵器工业集团第五二研究所 , 中国人民解放军63963部队
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/10 , G06F17/16 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/094 , G06N3/048 , G06N3/088 , G06F119/14 , G06F111/04 , G06F111/10
摘要: 本发明属于力学超结构材料领域,涉及一种基于深度卷积对抗神经网络的仿晶格力学超结构材料数据增广方法,包括步骤1:以胞元各杆法平面为基准面,利用三维建模软件结合数值仿真软件建立包含多种胞元构型和应力‑应变曲线的仿晶格力学超结构材料数据集;步骤2:基于胞元构型唯一性和力学性能准确性原则,提取步骤1中的仿晶格力学超结构材料数据集特征,建立特征矩阵数据库;步骤3:使用步骤2的所述特征矩阵数据库,采用深度卷积生成对抗网络架构,训练获得仿晶格力学超结构材料数据增广模型。本发明能够提高数据多样性,为仿晶格力学超结构材料胞元结构设计和性能预测提供数据支撑,提高了机器学习模型的鲁棒性和泛化能力。
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公开(公告)号:CN117332692A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311322723.9
申请日:2023-10-13
申请人: 中国兵器工业集团第五二研究所 , 中国人民解放军63963部队
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/10 , G06F17/16 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F119/14 , G06F111/04
摘要: 本发明属于力学超结构材料领域,涉及一种仿晶格力学超结构材料力学性能预测方法,包括步骤1:以胞元各杆法平面为基准面,利用三维建模软件结合数值仿真软件建立胞元数值仿真模型,构建包含胞元姿态、杆长、杆径、空心程度4种结构参数及其应力‑应变曲线的数据集;步骤2:构建包含仿晶格力学超结构材料结构特征和宏观力学特征的数据库;步骤3:训练仿晶格力学超结构材料宏观力学性能预测模型;步骤4:验证性能预测模型的准确性和泛化能力。本发明实现了胞元构型与力学性能间构效关系的定量表征,可指导力学超结构材料的设计,提高了超结构材料的设计效率。
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公开(公告)号:CN115112327A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110292991.5
申请日:2021-03-18
申请人: 中国人民解放军63963部队
IPC分类号: G01M7/08 , G01M17/007 , G01L1/18 , G01L5/00
摘要: 本发明提供的装甲板抗冲击性能测试系统,包括固定框架,模拟起爆装置,待测板,设置于待测板迎爆面上的第一压阻传感器,设置于待测板背爆面上的第二压阻传感器,电探针、信号发生器和信号检测器。模拟起爆装置引爆后,电探针导通,信号发生器向第一压阻传感器和第二压阻传感器发送电信号。信号检测器检测第一压阻传感器输出的第一信号和第二压阻传感器输出的第二信号,根据第一信号和第二信号得到待测板的抗冲击性能测试结果。本发明提供的测试系统结构简单,容易实现,简化了操作过程,极大的降低了危险性。
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公开(公告)号:CN115112327B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202110292991.5
申请日:2021-03-18
申请人: 中国人民解放军63963部队
IPC分类号: G01M7/08 , G01M17/007 , G01L1/18 , G01L5/00
摘要: 本发明提供的装甲板抗冲击性能测试系统,包括固定框架,模拟起爆装置,待测板,设置于待测板迎爆面上的第一压阻传感器,设置于待测板背爆面上的第二压阻传感器,电探针、信号发生器和信号检测器。模拟起爆装置引爆后,电探针导通,信号发生器向第一压阻传感器和第二压阻传感器发送电信号。信号检测器检测第一压阻传感器输出的第一信号和第二压阻传感器输出的第二信号,根据第一信号和第二信号得到待测板的抗冲击性能测试结果。本发明提供的测试系统结构简单,容易实现,简化了操作过程,极大的降低了危险性。
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公开(公告)号:CN118298973A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410405123.7
申请日:2024-04-07
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/082 , G06F119/14 , G06F111/06
摘要: 本发明属于材料结构设计领域,涉及一种基于卷积神经网络和遗传算法的仿晶格力学超结构材料结构设计方法,实现胞元结构的高效精准逆向设计,包括如下步骤:步骤1:构建1×3维的超结构材料宏观力学特征矩阵。步骤2:建立仿晶格力学超结构材料宏观力学性能预测模型。步骤3:构建多目标寻优函数,杆长、杆径等胞元结构参数的取值范围为自变量的决策空间。步骤4:采用带有精英保留策略的快速非支配算法,在设定的决策空间内对多目标函数进行非线性寻优,获得指定力学性能下仿晶格力学超结构材料胞元结构参数的非劣解集。本发明可实现针对指定力学性能的超结构胞元结构高效精准逆向设计,提高超结构材料的开发效率。
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