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公开(公告)号:CN118246281A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410401156.4
申请日:2024-04-03
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G16C60/00 , G01N23/203 , G01N23/20008 , G01N23/2202 , G01N23/2251 , G01N25/00 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明公开的气冷涡轮叶片模拟件多学科融合试验分析方法、设备及介质,涉及涡轮叶片设计领域。本发明设计同时涵盖多学科科学的集成化试验,采用有限元分析方法与材料试验相结合,开展多学科融合的融合试验与分析方法,考察与有限元分析热‑力场结果的异同性,完成多学科的“内循环”试验,进而为燃气涡轮叶片等热端部件研发领域的多学科训练提供技术路径,支撑故障排查与性能评估,加速叶片结构多学科优化设计迭代,提高先进叶片设计效率。
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公开(公告)号:CN118930248A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411012273.8
申请日:2024-07-26
申请人: 北京航空航天大学
IPC分类号: C04B35/457 , G01K7/02 , C04B35/622 , C04B41/87
摘要: 一种基于氧化铟锡复合纳米颗粒的薄膜热电偶制备方法,属于薄膜热电偶制造领域,包括:将ITO纳米颗粒与In2O3纳米颗粒混合后分散至有机溶剂中,再经超声、过滤后配制成ITO‑In2O3复合纳米颗粒墨水;将In2O3纳米颗粒分散至有机溶剂中,再经超声、过滤后配制成In2O3纳米颗粒墨水;用ITO‑In2O3复合纳米颗粒墨水和In2O3纳米颗粒墨水通过喷墨打印在基底上印刷ITO‑In2O3复合纳米颗粒‑In2O3薄膜热电偶;经高温热烧结使纳米颗粒相互连接形成导电网络。本发明制备的薄膜热电偶具有较高的塞贝克系数,具有更少的表面裂纹,保证了薄膜的高温稳定性。本发明可有效降低薄膜孔隙率,提高薄膜致密度。
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公开(公告)号:CN118880227A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411011901.0
申请日:2024-07-26
申请人: 北京航空航天大学
摘要: 基于激光冲击纳米微粒沉积层的金属基底增材改性方法,属于薄膜材料领域,包括以下步骤:将纳米微粒分散至有机溶剂中,经超声、过滤后获得增材改性墨水;利用喷墨打印技术将增材改性墨水沉积在金属基底上形成纳米微粒沉积层;利用高能激光冲击金属基底,以使纳米微粒沉积层中的纳米微粒渗入到金属基底中;重复上述纳米微粒沉积和高能激光冲击步骤,完成金属基底的激光增材改性。本发明解决了现有技术中通过添加过渡层强化界面结合强度的方法存在的工艺繁琐、适用性差的问题,适用于各材质的金属基底—陶瓷基薄膜体系,是一种适用性广、可控性优、自由度高、更普适的金属基底表面改性方法。
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公开(公告)号:CN118364210A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410547944.4
申请日:2021-12-27
申请人: 北京航空航天大学
IPC分类号: G06F17/12 , G06F17/13 , G06F30/10 , G06F30/27 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F113/08
摘要: 基于物理神经网络的流热固耦合计算方法,涉及流热固耦合力学应用技术领域,解决现有方法需要耗费大量时间和计算资源,以及对于流热固耦合等复杂耦合问题中仍未有解决方法等问题,该方法通过训练点采样模块,N‑S方程组、导热微分方程、弹性力学方程组共同求解模块以及判断计算收敛模块实现整场耦合计算;本方法通过对流体域与固体域建立一套神经网络进行求解的整场计算方案,称为整场耦合计算方法。本发明不需要对控制方程进行离散,用空间采样代替了网格划分进行了空间的离散,并且能够实现流体力学、传热学、弹性力学的双向耦合计算。这有利于得到更为准确的固体域和流体域的物理场信息。
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公开(公告)号:CN117973215A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410178806.3
申请日:2024-02-16
申请人: 北京航空航天大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及航空冷却系统设计技术领域,特别涉及一种基于强化学习的双层壁冷却结构智能优化方法,解决现有技术中在给定双层壁冷却结构的初始条件下如何快速得到优化结构几何参数,并且实现给定优化目标的技术问题,具体地包括:双层壁冷却结构参数化;对所述参数化的所述双层壁冷却结构在优化背景下进行强化学习要素的定义;生成大量关于所述双层壁冷却结构优化经验的数据集;搭建和训练用于优化决策的智能模型;用所述动作决策网络辅助双层壁冷却结构优化;本技术方案在给定双层壁冷却结构初始几何参数,初始结构对应的工况条件,初始结构对应的冷却气使用量和温度场,优化目标的情况下,在几毫秒内快速地给出符合优化目标的优化后几何参数。
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公开(公告)号:CN117886605A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410080704.8
申请日:2024-03-01
申请人: 北京航空航天大学
IPC分类号: C04B35/48 , C04B35/622 , C23C24/10 , C23C10/30
摘要: 通过组合纳米微粒和激光烧结制造梯度钇稳定氧化锆薄膜的方法,涉及陶瓷薄膜领域,包括:将ZrC、W、8YSZ、SiC纳米微粒混合均匀后获得L‑YSZ组合纳米微粒;利用L‑YSZ组合纳米微粒制备L‑YSZ组合纳米微粒墨水;L‑YSZ组合纳米微粒薄膜喷墨打印沉积;将GH625镍合金基板加热至50‑52℃;调整Nd‑YAG激光器的光斑直径为0.2‑0.3mm;设置激光扫描路径;调整激光功率70‑75W,扫描速度500‑600mm/s,扫描线间距0.001‑0.0015mm,并对L‑YSZ组合纳米微粒薄膜进行激光烧结。本发明所制备的梯度钇稳定氧化锆薄膜具有优异的梯度力学性能与高界面结合强度。
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公开(公告)号:CN116945788A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310851361.6
申请日:2023-07-12
申请人: 北京航空航天大学
摘要: 本发明涉及一种基于激光局部加热的喷墨打印沉积调控方法,属于喷墨打印技术领域。解决了现有喷墨打印技术中,对于体积较大的基板,利用加热器加热的方式实施困难并且成本较高,不能实现更精准的优化纳米微粒分布的问题。本发明的喷墨打印沉积调控方法,先构建集成激光器和喷墨打印系统的沉积系统,然后调控喷墨打印的液滴,在目标靶面上进行喷墨打印,激光器的激光照射点和液滴的沉积点的相对位置小于等于0.5mm,最后对得到的沉积薄膜进行烧结,得到纳米微粒薄膜。本发明的方法,基于激光加热,能够精确的控制目标靶面温度分布、液滴的温度分布和液滴内部流动,进而控制微粒分布。
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公开(公告)号:CN116900299A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310851518.5
申请日:2023-07-12
申请人: 北京航空航天大学
摘要: 本发明涉及一种通过电阻测定激光烧结金属微粒厚度的方法,属于激光烧结技术领域。解决了现有技术中激光烧结层厚度的测量方法需要破坏烧结体,且测试成本较高,局限性大的技术问题。本发明的方法,先使用金属纳米微粒墨水进行单次喷墨打印,形成沉积层,打印点间距小于0.04mm;然后以不同的激光功率激光烧结沉积层以获得不同激光功率下的烧结线路的电阻;最后分析步骤二不同激光功率下的烧结线路的电阻,以电阻从随激光功率升高而升高到随激光功率升高而降低的转变点,该转变点的激光功率即为沉积层完全烧结的激光功率,烧结层的厚度为沉积层的厚度。本发明的方法方便可控,不需要破坏烧结体,测试成本低,可靠性高。
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公开(公告)号:CN114266123B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111616261.2
申请日:2021-12-27
申请人: 北京航空航天大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F17/16 , G06F113/08
摘要: 一种双层壁冷却结构流量传输系统,涉及双层壁冷却结构流量设计技术领域,解决现有方法需要设计人员有丰富的经验以及需要人的介入,无法构建脱离人的自动优化系统等问题,该系统包括流量自动识别模块、流量优先级矩阵D计算模块和流量传输矩阵迭代修正模块;本发明在已知双层壁冷却结构冲击孔入口和气膜孔出口的流量下,能够计算出每一个冲击孔分配到每一个气膜孔的流量。双层壁冷却结构的流路不是通过结构去约束的,而是流体在入口出口压力给定情况下的自行分配,因此,常用的流体网络法无法计算出双层壁冷却结构的流量分配。本发明的流量矩阵明确指出了双层壁冷却结构中所有流体的去向,利用该结果能够有效指导冷却结构的设计。
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公开(公告)号:CN114475036B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202210147628.9
申请日:2022-02-17
申请人: 北京航空航天大学
摘要: 本发明提供一种基于液滴沸腾的提高喷墨打印质量的方法,属于喷墨打印技术领域。该方法先加热基板得到液滴沸腾关于液滴蒸发、核态沸腾和过渡沸腾的临界温度,然后加热目标靶面使其温度在墨滴沸腾的核态沸腾阶段,根据提前设计好的图案在加热靶面上喷墨打印沉积功能材料薄膜,本发明通过利用喷墨墨滴在核态沸腾阶段的沉积点具有直径小、蒸发速率快的特点,在进行喷墨打印沉积前,将基板加热到核态沸腾阶段,在核态沸腾阶段能够极大的提高喷墨打印沉积图案的质量、精度和效率。
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