一种基于微震时空分布的离散裂隙网络表征及风险预测方法

    公开(公告)号:CN115097517A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210726500.8

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于微震时空分布的离散裂隙网络表征及风险预测方法,步骤1)将微震数据库按照时间窗W等间距划分得到Wk;步骤2)选择各时间窗微震数据库Wk中任意三个微震事件构成潜在裂隙面;步骤3)绘制立体图并进行网格划分;步骤4)计算网格区域的概率密度Sg(q);步骤5)找到其最大值max{Sg(q)}对应优势裂隙面的倾向方位角与倾角;步骤6)绘制潜在裂隙面概率密度云图;步骤7)以每个时间窗的结束时刻、倾向方位角以及倾向方位角对应的最大概率密度值绘制时序云图;步骤8)在裂隙面时序云图上绘制优势裂隙面的倾角和倾向方位角的时序散点图。研究采动岩体裂隙网络的演化规律,具有重要的理论意义和实际应用价值。

    一种高压内啮合齿轮泵的可靠性提升方法

    公开(公告)号:CN114491832A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111615808.7

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明属于内啮合齿轮泵技术领域,具体涉及一种高压内啮合齿轮泵的可靠性提升方法,通过对选取的M种耐磨涂层材料进行分析,考虑材料参数的不确定性及耐磨涂层的涂覆厚度不均匀性,设计M*a*b种耐磨涂层方案;接着,对M*a*b种耐磨涂层方案进行涂覆试验,并对试验结果进行拟合,通过建模,找到磨损量与材料成分配比、涂覆厚度之间的函数关系,通过求解此模型的最小值与极小值,找出M*a*b种耐磨涂层方案中最优的耐磨涂层方案作为目标耐磨涂层;通过对不确定性参数的可靠性灵敏度进行计算,得到了各不确定性参数分别对齿轮泵可靠性的影响敏感程度,选取影响较大的不确定性参数,对选取出的影响较大的不确定性参数进行进一步地优化赋值,得到目标耐磨涂层。

    一种高压内啮合齿轮泵多轴疲劳寿命预测方法

    公开(公告)号:CN110287546A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910475832.1

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种高压内啮合齿轮泵多轴疲劳寿命预测方法,包括如下步骤:a根据待检测高压内啮合齿轮泵的实际工况,用三维软件建模出三维模型;b、对建立的三维模型,使用CAE软件进行流体仿真;c、在步骤b中的流体仿真中,建立实际工况下压力、转速和温度与多轴疲劳等效应力之间的Kriging代理模型;d、对步骤c进行模拟试验;获取并记录高压内啮合齿轮泵旋转一周后,多轴疲劳等效应力的时间历程;e、根据步骤d的记录,计算高压内啮合齿轮泵的全寿命周期。有益效果:运用Kriging代理模型评估高压内啮合齿轮泵的寿命,节省流体仿真的仿真时间,同时获取所需的等效应力的时间历程快捷方便,对产品研发具有前瞻性的引导。

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