基于Sigmoid函数的变高度加筋拓扑优化方法

    公开(公告)号:CN114282418B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202111617724.7

    申请日:2021-12-27

    摘要: 本发明公开了基于Sigmoid函数的变高度加筋拓扑优化方法,其包括建立变高度筋条结构设计域的有限元模型,将其划分为有限元网格;根据有限元网格边界、载荷条件,以及筋条成型方向设置单元集合;基于单元集合中的参数,构建亥姆霍兹各向异性过滤函数;采用有限元方法求解亥姆霍兹各向异性过滤函数弱形式;通过亥姆霍兹各向异性过滤函弱形式求解过滤后的单元密度向量,即进行线性过滤;基于反S型函数对线性过滤后的密度进行非线性过滤,得到最终过滤密度;基于最终过滤密度,建立拓扑优化结果。本发明通过非线性映射方法对筋条高度进行过滤,能够达到自由控制加筋高度的目的,最终能够得到具有良好刚度传递性能的变高度加筋的结构形式。

    基于Sigmoid函数的变高度加筋拓扑优化方法

    公开(公告)号:CN114282418A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111617724.7

    申请日:2021-12-27

    摘要: 本发明公开了基于Sigmoid函数的变高度加筋拓扑优化方法,其包括建立变高度筋条结构设计域的有限元模型,将其划分为有限元网格;根据有限元网格边界、载荷条件,以及筋条成型方向设置单元集合;基于单元集合中的参数,构建亥姆霍兹各向异性过滤函数;采用有限元方法求解亥姆霍兹各向异性过滤函数弱形式;通过亥姆霍兹各向异性过滤函弱形式求解过滤后的单元密度向量,即进行线性过滤;基于反S型函数对线性过滤后的密度进行非线性过滤,得到最终过滤密度;基于最终过滤密度,建立拓扑优化结果。本发明通过非线性映射方法对筋条高度进行过滤,能够达到自由控制加筋高度的目的,最终能够得到具有良好刚度传递性能的变高度加筋的结构形式。

    一种基于并行网格细化的几何多重网格构建方法

    公开(公告)号:CN118502933A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410482340.6

    申请日:2024-04-22

    IPC分类号: G06F9/50 G06T1/20 G06T17/20

    摘要: 本发明提供一种基于并行网格细化的几何多重网格构建方法,属于高性能计算科学技术领域,解决了几何多重网格在复杂计算下难以构建的问题。方法包括:S1、生成基础网格并进行预处理,为每个处理器核心分配计算任务;S2、每个处理器核心依据其所分配到的计算任务,在自身进程上执行细化操作;多个处理器核心以并行方式完成对基础网格的细化过程;S3、设置几何多重网格求解器的配置参数;在方程求解过程中调用配置参数,结合基础网格的细化结果进行计算,从而构建几何多重网格。本发明在通用的结构/非结构网格中,以并行方式构建几何多重网格,拓宽了几何多重网格在各类工程计算和科学模拟中的应用范围。

    一种具有剥皮功能的排线镀锡装置

    公开(公告)号:CN117691433A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202410008772.3

    申请日:2024-01-03

    摘要: 本发明属于镀锡排线生产技术领域,具体涉及一种具有剥皮功能的排线镀锡装置,包括排线镀锡装置本体,排线镀锡装置本体下端设置有用于支撑整体的底座,底座上方设置有剥皮机构及设置于剥皮机构一侧的镀锡机构;通过剥皮机构及镀锡机构的配合使用,不仅可以同时对排线进行剥皮和镀锡处理,且操作简单,生产效率高,能有效降低人工手工剥离排线的工作强度,也可适应各种规模的生产线。

    一种用于坐标测量及信息节点关联的系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN117470099A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311469465.7

    申请日:2023-11-03

    IPC分类号: G01B11/00

    摘要: 本发明公开了一种用于坐标测量及信息节点关联的系统及其测量方法,属于测量测试领域,为了解决现有的线缆交错或缠绕、需要手动录入数据库,寻找传感器和通道的对应关系和检查勘误均耗费时间、贴纸易损坏、实验结束后拆除设备成本高的缺陷问题,用于坐标测量及信息节点关联的系统包括:测量仪器(3)、传感器(4)、机器人(5)、机器人(5)上设置有相机(6)、激光发射器(7)、采集装置(1)、线缆(2)和计算机(8)。本发明能快速准确的建立关联信息,提高实验效率;测量技术简单,测量精度高,降低人力成本,降低实验前的准备时间,适用于各种实验环境,适合实际工程需求。

    一种隔热装置冷却流体压力控制多功能结构

    公开(公告)号:CN113123895B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202110443682.3

    申请日:2021-04-23

    IPC分类号: F02K1/82

    摘要: 本发明提供一种隔热装置冷却流体压力控制多功能结构,包括:尾喷管和降压单元,所述尾喷管包括外壁和隔热屏,所述隔热屏设置在所述外壁的内侧;所述降压单元由一个或一个以上的降压模块组成,所述降压模块为回型降压结构;所述加压单元设置在所述外壁和所述隔热屏之间,本发明主要利用在尾喷管的冷气腔内设置降压结构有效降低冷气的压力,从而起到在降低尾喷管对冷气的需求量的同时达到提高冷却效果的作用,还起到了提高隔热屏强度和可靠性的作用。

    一种面向电测法的传感器快速连线与故障识别系统

    公开(公告)号:CN110057494A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910366310.8

    申请日:2019-05-05

    IPC分类号: G01L25/00

    摘要: 本发明属于结构电测试验技术领域,提供一种面向电测法的传感器快速连线与故障识别系统。该系统由接线盒、信号灯开关控制盒和计算机组成。接线盒的作用是通过传感器标准接口,实现传感器与测量仪器的快速连线。接线盒与测量仪器、信号灯开关控制盒固定连接,增强电测系统的搭建效率。现有千根级大规模的电测通道使得电测系统调试和故障排查的时间成本剧增,无法快速准确找出故障位置,严重影响大规模复杂电测试验效率。本发明可根据应变仪采集的异常数据所对应的导线编号,点亮信号灯,实现异常连接导线的迅速锁定,大幅提高大规模复杂电测试验系统调试和排查效率。另外,本发明具有重复使用的特性,可大幅提高大型电测试验的搭建效率。

    一种基于敏度分析的试验结构装配精度调控方法

    公开(公告)号:CN110057332A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910366206.9

    申请日:2019-05-05

    IPC分类号: G01B21/04

    摘要: 本发明属于大型结构加载试验领域,提出一种基于敏度分析的试验结构装配精度调控方法。包括:获得试验平台关键几何标识信息,获得装配件关键几何标识信息,获得装配件在试验平台坐标系下实际位置,计算装配件的装配精度,判断装配精度是否满足要求。本发明可以通过采用三坐标测量机测量装配结构上和试验平台上基准点坐标,以获取装配件在试验平台坐标系下的关键几何标识信息;并分析装配结构关键几何标识与设计位置的敏度信息,获得向量形式的装配件位置调控方案,从而实现试验系统装配精度监控。本发明可有效降低系统间装配误差和测点位置误差所带来的测试精度损失,提升试验精度。

    一种复合材料折痕管的成型装置及方法

    公开(公告)号:CN109795054A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910030758.2

    申请日:2019-01-14

    摘要: 本发明属于复合材料制造领域,涉及一种复合材料折痕管的成型装置及方法,以解决连续纤维复合材料折痕管成型困难、纤维比强度差等问题。所述的装置主要由内部模具、外部模具和外部固定装置。内部模具置于外部模具内部的空间内,内部模具与外部模具之间的间隙根据制备不同厚度的复合材料折痕管进行调节;内部模具与外部模具一同置于外部固定装置内部的空间,并进行固定。所述的方法的步骤为:模具装配;预热模具,涂脱模剂;加热模具和复合材料,敷设复合材料;紧固模具,加热加压,固化定型;抽芯拆除模具,脱模,完成成型。本发明制作周期短、制作成本低、可设计性强,可应用于汽车、火车等工业装备中复杂复合材料管吸能结构的加工制造。

    一种基于剪纸图案设计的碰撞吸能盒

    公开(公告)号:CN109664849A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201910030793.4

    申请日:2019-01-14

    IPC分类号: B60R19/02

    摘要: 本发明属于汽车、火车等交通工具防撞结构制造技术领域,涉及一种基于剪纸图案设计的碰撞吸能盒,在薄壁管件的制作过程中依据不同设计需求,去除多余材料,引入剪纸图案,最终引导特定的变形模式。相较于普通的碰撞吸能盒,本发明中的一个薄壁管沿轴向可分成若干类似模块,在每一个模块的角部区域进行剪纸图案的加工制作,从而依据不同的剪纸图案形成不同角度的折痕纹路。本发明通过引入剪纸图案去除多余材料,实现了碰撞吸能盒功能的同时满足低峰值力、高平均力的需求;本发明的剪纸图案便于切割加工,整个结构可通过一块薄平板切割后成型,加工工艺较为简单,极大降低了加工成本,且加工的精确性也可提高。