-
公开(公告)号:CN112231840B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202011151781.6
申请日:2020-10-22
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F17/16 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种卫星隔振装置的高精度快速设计方法,包括以下步骤:S1、根据隔振装置中隔振单元的设计状态,确定隔振单元的完全刚度矩阵Ki;S2、根据隔振对象和隔振单元的几何包络、安装条件以及卫星上的安装空间限制,确定隔振单元的综合变换矩阵Ti;S3、根据步骤S1确定的隔振单元的完全刚度矩阵Ki和步骤S2确定的隔振单元的综合变换矩阵Ti,确定隔振装置的综合刚度矩阵K;S4、根据步骤S3确定的隔振装置的综合刚度矩阵K以及隔振对象的质量特性矩阵K,确定隔振系统的固有频率fj及每阶固有频率对应的振型νj。本发明具有精度高、计算便捷的优点,提高卫星隔振设计效率,可以有效实现卫星隔振装置的高精度快速设计方法。
-
公开(公告)号:CN111814315B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202010554532.5
申请日:2020-06-17
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种金属材料中缺陷团簇动力学性质的计算方法,包括以下步骤:设置参数,读入初始Vn/SIAn的稳定构型;获取Vn/SIAn的近邻格点集合Cn,针对Vn/SIAn到Cn的每一种跃迁方式,构造相应的跃迁初末态,并弛豫构型;计算跃迁能垒;获取每一种跃迁方式对应的跃迁速率,从而构建速率列表;选择执行某一种跃迁,相应的V/SIA跃迁至对应的近邻位置;更新Vn/SIAn位置,并输出跃迁时间和Vn/SIAn位置;计算扩散系数。该计算方法通过实时计算跃迁能垒,可准确模拟缺陷团簇的动力学行为。
-
公开(公告)号:CN113223641B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202110467637.1
申请日:2021-04-28
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种空位团簇跳出超势能谷的模拟方法,该模拟方法主要步骤有获取空间团簇周围可能的跃迁路径能垒,建立速率表格;获取跃迁序列seqtr,将所述速率表格与所述跃迁序列seqtr进行比对,若存在循环跃迁则修改所述速率表格,禁止循环跃迁;在修改后的速率表格中选择跃迁事件并执行;对比两次跃迁,更新跃迁序列seqtr;迭代后获得体系跃迁路径、能量和结构变化。通过该模拟方法可有效访问基态附近的势能面特征,可使得空位团簇跳出含有多个亚稳态的超势能谷,有效促使体系朝着近邻基态跃迁。
-
公开(公告)号:CN113160905B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202110419760.6
申请日:2021-04-19
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种计算缺陷团簇基态构型的方法,包括设置缺陷团簇尺寸n0以及团簇构型尺寸上限n1;优化缺陷团簇构型,判断优化的缺陷团簇尺寸n是否大于n0;建立缺陷团簇能量与局域结构的离散关系,获得缺陷团簇能量的离散化模型;根据所述离散化模型计算个体能量,优化缺陷团簇构型;最后判断优化后的缺陷团簇尺寸n是否大于n1,获得缺陷团簇尺寸在1‑n1之间缺陷团簇的构型和能量。该方法基于离散化模型对缺陷团簇基态构型进行计算,可高效地获得材料中较大型空位与自间隙团簇的基态构型,节约计算时间的同时,拓展了团簇尺寸上限。
-
公开(公告)号:CN115896548B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202211300450.3
申请日:2022-10-24
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 安徽工业技术创新研究院六安院
IPC: C22C19/07 , C22C38/10 , C22C1/02 , C22C33/04 , C22F1/10 , C22F1/02 , C21D1/26 , C21D1/18 , C21D1/74
Abstract: 本发明涉及一种具有宽温域高阻尼的Co基合金及其热处理方法,包括以下步骤:步骤一:真空熔炼,将Co、Fe单质经真空熔炼制备得到原始合金锭;步骤二:均一化热处理,将步骤一得到的原始合金锭在1000‑1100℃保温5‑24h;步骤三:退火、淬火处理,对步骤二均一化热处理后的材料在中温单相区进行退火处理,再以1‑10℃/min的速率将温度降至多相结构温区后,进行快速淬火处理。采用本发明热处理方法得到的Co基合金,具有宽温域高阻尼性能,低振幅下对微振动非常敏感,能使微振动快速衰减,高阻尼平台温域极宽,从‑100℃到500℃都具有稳定的阻尼值。
-
公开(公告)号:CN112410727B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202011250640.X
申请日:2020-11-11
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种新型WCrSiN梯度涂层及其制备方法,涉及表面涂层技术领域,包括依次沉积在基体表面的多弧离子镀涂层和磁控溅射涂层,其中,多弧离子镀涂层包括依次沉积在基体表面的WCr涂层、WCrN涂层、WCrSiN涂层,磁控溅射涂层为WCrSiN涂层。本发明先采用多弧离子镀技术制备打底涂层,再利用磁控溅射技术制备表层涂层,将多弧离子镀和磁控溅射结合起来,充分发挥了这两种方法的优势,所得薄膜涂层与基体之间的结合强度高,薄膜涂层表面均匀且致密度高。此外,在涂层微结构上设计梯度结构,有利于增强涂层的综合性能,改善涂层的总厚度,可制备厚度在5μm以上的超硬涂层。
-
公开(公告)号:CN115927937A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211377563.3
申请日:2022-11-04
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 安徽工业技术创新研究院六安院
Abstract: 本发明涉及一种MnxCu(1‑x)/Ti双层结构减振涂层及其制备方法,属于表面涂层技术领域。该减振涂层设置在基体上,包括贴合基体的锰铜合金层和设置在锰铜合金层表面的钛层,钛层的厚度为10~50nm,减振涂层总厚度为8μm,且锰铜合金层中Mn和Cu的质量比为(40~75):(25~60)。减振涂层的制备方法包括:S1.利用Cu、Mn粉体制备Mn‑Cu复合靶;S2.基体预处理;S3.在基体上制备锰铜合金层和钛层,冷却后获得所需减振涂层。本发明通过在机械构件表面制备锰铜合金涂层,可以在保持基体强度的同时发挥Mn‑Cu的减振性能,达到材料强度和减振性能的协同提升,实现结构‑功能一体化的终极目标。
-
公开(公告)号:CN114164367B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202111283906.5
申请日:2021-11-01
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种高强韧细晶钼合金,由以下质量百分比的成分组成:ZrC0.2~1.5%、杂质≤0.3%、余量为Mo;所述合金的微观结构包括钼晶粒和均匀分布在合金中的纳米ZrC颗粒,其中钼晶粒的平均宽度为0.3~3.0μm、长宽比≥3,纳米ZrC颗粒的平均粒径为5~100nm。本发明还公开了该高强韧细晶钼合金的制备方法,是以金属钼粉和纳米ZrC粉体为原料,经过混合、烧结、热塑形加工、退火处理得到。本发明的钼合金具有优异的综合性能,制备方法简单、科学、高效,可规模化生产,在空间反应堆结构材料、先进制造业及高温部件等领域具有很好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113223641A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110467637.1
申请日:2021-04-28
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种空位团簇跳出超势能谷的模拟方法,该模拟方法主要步骤有获取空间团簇周围可能的跃迁路径能垒,建立速率表格;获取跃迁序列seqtr,将所述速率表格与所述跃迁序列seqtr进行比对,若存在循环跃迁则修改所述速率表格,禁止循环跃迁;在修改后的速率表格中选择跃迁事件并执行;对比两次跃迁,更新跃迁序列seqtr;迭代后获得体系跃迁路径、能量和结构变化。通过该模拟方法可有效访问基态附近的势能面特征,可使得空位团簇跳出含有多个亚稳态的超势能谷,有效促使体系朝着近邻基态跃迁。
-
公开(公告)号:CN112921244A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110087311.6
申请日:2021-01-22
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: C22C38/06 , C22C38/18 , C22C38/04 , C22C38/12 , C22C33/04 , C21D1/18 , C21D6/00 , H01F1/03 , H01F41/00
Abstract: 本发明公开了一种兼具高阻尼和零磁致伸缩特性的合金材料及其制作方法,该方法采用熔炼法结合特殊的热处理工艺,通过调控合金中的BCC相和FCC相的比例来调控基体合金的磁致伸缩系数和阻尼性能,力求实现二者的最优化复合结构。该工艺的优点在于在保持材料高阻尼性能的同时,又使其在磁场作用下体积几乎不发生改变,以满足航空航天等特殊领域的高技术需求。
-
-
-
-
-
-
-
-
-