非平面波在多胞材料中传播的波阵面识别方法

    公开(公告)号:CN111814382B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202010717279.0

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种非平面波在多胞材料中传播的波阵面识别方法,基于数值仿真软件生成的网格节点位移场,采用基于最小二乘法离散局部变形梯度的局部应变场计算方法,采用连续介质力学计算方法对Green应变张量转化为工程应变张量,通过八面体等效应变计算方法,确定非平面波阵面位置,从而解决多胞材料内部非平面波的识别问题,为泡沫宏观结构呈现复杂结构或者载荷非单一方向等一般应用环境下的非平面波波阵面识别提供了较准确的计算方法,同时为非平面波阵面在胞孔材料中的传播规律认识提供了有力工具和奠定了研究基础。该发明可应用于航空航天、军事防护、汽车制造、产品包装等抗爆抗冲击防护设计的基础科学研究和工程设计。

    高冲击加速度试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN110441020B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN201910842026.3

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种高冲击加速度试验系统及试验方法;通过试验弹与霍普金森杆入射杆的碰撞,产生幅值(1~8)×104g、脉冲宽度0.5ms~2ms的冲击加速度信号,为弹载电子仪器在高冲击环境下的各种性能研究提供试验系统和试验方法;高冲击加速度试验系统和试验方法,冲击能量大、冲击环境可控、重复性好,技术性能领先;试验方法能够在实验室条件下为千克量级的子系统、部组件产品提供与大型真实试验量级相近的冲击环境,可应用于侵彻引信的抗冲击性能研究、缓冲材料的缓冲性能研究、加速度存储测试装置的校准、高冲击加速度计的归零特性研究等,也可为其他弹载电子设备,如MEMS器件、黑匣子、陀螺、芯片等的抗高冲击性能研究提供试验条件。

    给定条件下的闭孔泡沫细观结构构建方法

    公开(公告)号:CN111814353B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202010716200.2

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种给定条件下的闭孔泡沫细观结构构建方法,基于随机Voronoi技术,设定一系列胞孔核点数并分别随机分布于给定的宏观正方体构型中,将生成的一系列Voronoi构型分别进行表面积统计,通过表面积、给定胞壁厚度与给定宏观正方体构型体积得到单位胞壁厚度的相对密度;同时根据胞孔核点数、不规则度以及胞孔核点数可以确定成核点间最小距离;通过建立单位胞壁厚度的相对密度与成核点间最小距离的数学规律关系式,同时满足给定相对密度梯度分布与胞壁厚度两种条件,还可以使闭孔泡沫细观结构的构建过程摆脱宏观层面构型、胞孔核点数的约束,直接在相对密度分布的细观层面上进行构建,从而实现任意连续或非连续密度梯度分布的闭孔泡沫细观结构构建。

    非平面波在多胞材料中传播的波阵面识别方法

    公开(公告)号:CN111814382A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010717279.0

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种非平面波在多胞材料中传播的波阵面识别方法,基于数值仿真软件生成的网格节点位移场,采用基于最小二乘法离散局部变形梯度的局部应变场计算方法,采用连续介质力学计算方法对Green应变张量转化为工程应变张量,通过八面体等效应变计算方法,确定非平面波阵面位置,从而解决多胞材料内部非平面波的识别问题,为泡沫宏观结构呈现复杂结构或者载荷非单一方向等一般应用环境下的非平面波波阵面识别提供了较准确的计算方法,同时为非平面波阵面在胞孔材料中的传播规律认识提供了有力工具和奠定了研究基础。该发明可应用于航空航天、军事防护、汽车制造、产品包装等抗爆抗冲击防护设计的基础科学研究和工程设计。

    给定条件下的闭孔泡沫细观结构构建方法

    公开(公告)号:CN111814353A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010716200.2

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种给定条件下的闭孔泡沫细观结构构建方法,基于随机Voronoi技术,设定一系列胞孔核点数并分别随机分布于给定的宏观正方体构型中,将生成的一系列Voronoi构型分别进行表面积统计,通过表面积、给定胞壁厚度与给定宏观正方体构型体积得到单位胞壁厚度的相对密度;同时根据胞孔核点数、不规则度以及胞孔核点数可以确定成核点间最小距离;通过建立单位胞壁厚度的相对密度与成核点间最小距离的数学规律关系式,同时满足给定相对密度梯度分布与胞壁厚度两种条件,还可以使闭孔泡沫细观结构的构建过程摆脱宏观层面构型、胞孔核点数的约束,直接在相对密度分布的细观层面上进行构建,从而实现任意连续或非连续密度梯度分布的闭孔泡沫细观结构构建。

    高冲击加速度试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN110441020A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910842026.3

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种高冲击加速度试验系统及试验方法;通过试验弹与霍普金森杆入射杆的碰撞,产生幅值(1~8)×104g、脉冲宽度0.5ms~2ms的冲击加速度信号,为弹载电子仪器在高冲击环境下的各种性能研究提供试验系统和试验方法;高冲击加速度试验系统和试验方法,冲击能量大、冲击环境可控、重复性好,技术性能领先;试验方法能够在实验室条件下为千克量级的子系统、部组件产品提供与大型真实试验量级相近的冲击环境,可应用于侵彻引信的抗冲击性能研究、缓冲材料的缓冲性能研究、加速度存储测试装置的校准、高冲击加速度计的归零特性研究等,也可为其他弹载电子设备,如MEMS器件、黑匣子、陀螺、芯片等的抗高冲击性能研究提供试验条件。

    战斗部破片靶试数据采集分析及破片威力场重构再现方法

    公开(公告)号:CN104331554A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410598504.8

    申请日:2014-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种战斗部破片靶试数据采集分析及破片威力场重构再现方法,包括以下步骤:(1)战斗部破片靶试后的靶孔采集,包括以下步骤:获取战斗部破片靶试后的彩色靶板图像;进行灰度处理,获得灰度靶板图像;对灰度靶板图像进行边缘检测;识别边缘二值图像中的圆形或类圆形边缘,并对靶孔进行采集;(2)破片威力场重构再现,包括以下步骤:将灰度靶板图像中的靶孔影射到真实靶板上,获得靶孔在真实靶板上的相对位置;利用试验布局参数,将真实靶板上的靶孔转换到试验布局空间,完成破片威力场重构。本发明将计算机图像识别技术与战斗部威力分析相结合,能实现战斗部破片靶试后靶孔的快速识别、记录、统计和分析,有效提高了准确度和效率。

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