一种力学超材料压杆稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN112784460B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202110118958.0

    申请日:2021-01-28

    发明人: 孙伟福 林高建

    摘要: 本发明提供一种力学超材料压杆稳定性分析方法,包括以下步骤:获取样本超材料压杆的样本周期单元,根据所述样本周期单元构建有限元分析模型;获取目标超材料压杆的目标周期单元,根据所述有限元分析模型对所述目标周期单元进行有限元分析,获取若干特征刚度参数;根据所述目标超材料压杆的变形协调条件,结合所述若干特征刚度参数得到目标超材料压杆的整体刚度矩阵;建立屈曲控制方程,将设定的压杆边界条件和所述整体刚度矩阵带入所述屈曲控制方程,求解获取临界失稳载荷;将设计负载与所述临界失稳载荷进行比较,判断所述目标超材料压杆的稳定性。本发明缩短了超材料压杆结构稳定性判断所需的时间,极大地提高了结构设计效率。

    一种力学超材料压杆稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN112784460A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110118958.0

    申请日:2021-01-28

    发明人: 孙伟福 林高建

    摘要: 本发明提供一种力学超材料压杆稳定性分析方法,包括以下步骤:获取样本超材料压杆的样本周期单元,根据所述样本周期单元构建有限元分析模型;获取目标超材料压杆的目标周期单元,根据所述有限元分析模型对所述目标周期单元进行有限元分析,获取若干特征刚度参数;根据所述目标超材料压杆的变形协调条件,结合所述若干特征刚度参数得到目标超材料压杆的整体刚度矩阵;建立屈曲控制方程,将设定的压杆边界条件和所述整体刚度矩阵带入所述屈曲控制方程,求解获取临界失稳载荷;将设计负载与所述临界失稳载荷进行比较,判断所述目标超材料压杆的稳定性。本发明缩短了超材料压杆结构稳定性判断所需的时间,极大地提高了结构设计效率。

    一种加筋圆柱壳结构极限承载能力预测方法

    公开(公告)号:CN116522526A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310385511.9

    申请日:2023-04-12

    摘要: 本发明提供一种加筋圆柱壳结构极限承载能力预测方法,包括:建立不同加强筋厚度的加筋圆柱壳三维模型;对不同加强筋厚度模型施加轴向载荷和不同位置的径向扰动;对径向扰动的反力最大值与轴向载荷组成的数据进行二次拟合,由拟合曲线得到所设计结构屈曲载荷预测值;打印不同加强筋厚度的试样;对试样施加轴向载荷,且利用探针在不同位置对试样施加径向扰动;对探针的最大压力值与轴向载荷组成的数据进行二次拟合,预测试样的极限承载压力。本发明针对不同加强筋高度的加筋圆柱壳,实现了对加筋圆柱壳的无损检测,得出了将强筋厚度以及径向扰动作用位置对预测结果准确性的影响,提高了对加筋圆柱壳极限承载能力测量的准确性,避免圆柱壳的损耗。

    一种基于DIC的薄壁结构屈曲强度无损探针测量方法

    公开(公告)号:CN115184146A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210675720.2

    申请日:2022-06-15

    摘要: 本发明提供一种基于DIC的薄壁结构屈曲强度无损探针测量方法,包括:在试件表面制作散斑;对试件进行轴压试验,并通过相机拍摄系统对试件进行图像采集,获取图像信息;分析所述图像信息,得到试件在轴压试验中的变形规律,并根据所述变形规律获取初始缺陷位置;对试件施加轴向载荷,并通过探针在试件的初始缺陷位置施加径向扰动;根据探针的最大压力值与轴向载荷组成的数据进行二次拟合,预测试件的极限承载压力。本发明实现了对薄壁圆柱壳的无损检测,提高了对薄壁圆柱壳缺陷敏感性测量的准确性,且避免了圆柱壳的损耗,节约了成本。

    一种基于DIC的薄壁结构屈曲强度无损探针测量方法

    公开(公告)号:CN115184146B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202210675720.2

    申请日:2022-06-15

    摘要: 本发明提供一种基于DIC的薄壁结构屈曲强度无损探针测量方法,包括:在试件表面制作散斑;对试件进行轴压试验,并通过相机拍摄系统对试件进行图像采集,获取图像信息;分析所述图像信息,得到试件在轴压试验中的变形规律,并根据所述变形规律获取初始缺陷位置;对试件施加轴向载荷,并通过探针在试件的初始缺陷位置施加径向扰动;根据探针的最大压力值与轴向载荷组成的数据进行二次拟合,预测试件的极限承载压力。本发明实现了对薄壁圆柱壳的无损检测,提高了对薄壁圆柱壳缺陷敏感性测量的准确性,且避免了圆柱壳的损耗,节约了成本。

    一种玄武岩纤维层合板及其制备方法

    公开(公告)号:CN116619846A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310385323.6

    申请日:2023-04-12

    摘要: 本发明属于层合板复合材料技术领域,具体公开了一种玄武岩纤维层合板及其制备方法,包括n层玄武岩纤维层、一组电磁屏蔽组件和两组损伤定位组件;电磁屏蔽组件包括至少一层第一LIG薄膜层,第一LIG薄膜层和玄武岩纤维层的尺寸相同;第一LIG薄膜层插入至所述铺设后的玄武岩纤维层中;每组损伤定位组件包括m组第二LIG薄膜层,一组损伤定位组件的横向间距c平行排列至玄武岩纤维层内;另一组损伤定位组件纵向间距c平行排列至玄武岩纤维层内;两组损伤定位组件和第一LIG薄膜层分别位于玄武岩纤维层的不同层内。本发明能够在兼具玄武岩纤维层合板层间断裂韧性的同时提升电磁屏蔽效能和损伤定位的能力。

    一种基于改性聚磷酸铵/二维纳米填料增强的阻燃抗冲击聚脲涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116694204A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310389010.8

    申请日:2023-04-12

    IPC分类号: C09D175/02 C09D5/18 C09D7/61

    摘要: 本发明提供一种基于改性聚磷酸铵/二维纳米填料增强的阻燃抗冲击聚脲涂层的制备方法,包括以下步骤:将聚磷酸铵、无水乙醇、水混合搅拌后,在50~60℃温度下加入三聚氰胺甲醛树脂,并调节pH值至4,继续加热至80~100℃下加入植酸水溶液,反应后洗涤干燥得到改性聚磷酸胺;向聚脲B组分中加入改性聚磷酸胺,搅拌后的混合溶液加入协效剂粉末后超声分散,然后加入聚脲A组分搅拌均匀得到聚脲涂层。本发明使聚脲在不牺牲其优异的静/动态力学性能的同时且显著增强其阻燃性和热稳定性能。