面向飞机翼身对接的数据实时采集传输与可视化方法

    公开(公告)号:CN118410465A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410567453.6

    申请日:2024-05-09

    摘要: 本发明提供了一种面向飞机翼身对接的数据实时采集传输与可视化方法,通过分析整合产品数据、制造设备数据、订单数据,将数据源分为自动化工装控制设备和测量设备;针对数据集缺失数据处理、数据噪声处理和数据维度三个方面对多维数据进行分类处理;对不同工业协议的数据进行统一解析、转换以及地址空间重映射,以转换成统一工业协议的数据;调整数据格式、数据单位,以确保数据整合与存储过程中在整个系统中的一致性。本发明涉及智能制造领域,集中关注装配过程中产生的数据导向,覆盖了采集、预处理、存储、后处理及可视化等关键环节。

    一种CFRP电流辅助铆接接头连接性能分析方法

    公开(公告)号:CN114894846A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210354881.1

    申请日:2022-04-06

    摘要: 本发明提供了一种CFRP电流辅助铆接接头连接性能分析方法,包括选定试验材料进行电流辅助铆接试验,设置多组不同电流密度的单因素试验;记录不同电流密度作用下铆接时压铆力与位移的关系;对不同电流密度下连接件的静拉伸强度,进行室温下的拉伸试验;分析不同电流密度作用下铆接时压铆力与位移的关系曲线,获得不同不同电流密度下的钛合金铆钉屈服极限;分析不同电流密度作用下的镦头尺寸;分析不同电流密度作用下的接头干涉量分布情况,包括分析不同电流密度作用下的干涉量水平和干涉量分布均匀性;分析不同电流密度作用下的接头孔壁形貌;分析不同电流密度作用下的拉伸性能和失效形式;综合以上分析结果,获得电流辅助铆接最优电流密度。

    具有梯形横截面的连续波浪肋冷却结构

    公开(公告)号:CN112746871B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202110036087.8

    申请日:2021-01-12

    IPC分类号: F01D5/18

    摘要: 本发明公开了一种具有梯形横截面的连续波浪肋冷却结构,包括设置于叶片内的U型冷却通道,所述U型冷却通道由多个直通道部分和回转通道部分交替连接组成,最靠近叶片尾缘的一个直通道部分中设置有尾缘扰流直肋,其它直通道部分中均设置有连续波浪肋,连续波浪肋沿叶高方向伸展,连续波浪肋的横截面为梯形,回转通道部分中设置有半圆形导流片。本发明可以有效增强冷却通道换热性能,可加工性好。由于波浪肋沿流向布置,导流性较好,气流沿肋方向流动时,流动损失较低。且梯形截面的波浪肋与普通矩形截面肋片相比,虽然流阻略微增加,但无量纲努赛尔数大幅提高,综合换热性能更高,叶片的重量也有所减小。

    一种面向无人机毫米波通信的快速波束训练与追踪方法

    公开(公告)号:CN109245805B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201811293752.6

    申请日:2018-11-01

    摘要: 本发明提供了一种面向无人机毫米波通信的快速波束训练与追踪方法。所述面向无人机毫米波通信的快速波束训练与追踪方法包括如下步骤:预设符合混合波束成形架构的分层码本,根据传统的多层级波束训练方式进行波束的匹配搜索,找到最优波束并发射通信信号。本发明的有益效果是:所示面向无人机毫米波通信的快速波束训练与追踪方法利用了毫米波通信主要为LOS路径和无人机移动的连续性特点,在大部分波束失配场景中,能够比传统分层训练方案更快地找到新的匹配波束。

    一种面向天线互耦效应抑制的发射端波束预编码方法

    公开(公告)号:CN108923833B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201810658894.1

    申请日:2018-06-22

    IPC分类号: H04B7/06 H04B7/0456

    摘要: 一种面向天线互耦效应抑制的发射端波束预编码方法,首先,将天线互耦效应作为天线的影响重要参数,获得互耦效应对信道的干扰矩阵;接着,计算考虑接受两端互耦效应下的毫米波阵列的等效信道模型;然后,针对这一信道模型计算了理想的发射端波束预编码向量;最后,基于理想预编码向量采用OMP算法获得了最优的混合预编码方法。本发明基于混合波束预编码系统,能够有效抑制阵元互耦效应造成的波束畸变现象。

    适用于涡轮叶片尾缘部分的贯通式连续折板结构

    公开(公告)号:CN112746872A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202110036088.2

    申请日:2021-01-12

    IPC分类号: F01D5/18

    摘要: 本发明公开了一种适用于涡轮叶片尾缘部分的贯通式连续折板结构,包括设置于叶片内的U型冷却通道和叶片尾缘冷却腔,所述U型冷却通道位于叶片前缘和中部,叶片尾缘冷却腔位于叶片尾缘,U型冷却通道位与叶片尾缘冷却腔之间通过侧壁面隔开,侧壁面的底部设置有开口,该开口作为U型冷却通道的出口,侧壁面中开设有若干气孔,叶片尾缘冷却腔中设置有多排贯通式连续折板,叶片尾缘设置有尾缘劈缝。本发明可以在流阻不大的前提下有效改善换热,同时可加工性较好。由于折板式结构明显降低了其对冷气的阻碍、分离作用,导流性较好,使得叶片尾缘冷却通道出口的冷气湍流度较低,降低了冷气与主流燃气的掺混损失,提高了叶片气动效率。

    一种根据流场数值计算结果确定激波位置的方法

    公开(公告)号:CN105740629B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201610070977.X

    申请日:2016-02-01

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种根据流场数值计算结果确定激波位置的方法,对于待判断的当前网格,查找该当前网格压力梯度方向的上游和下游两个网格,通过对这两个网格内参数的比较,判断当前网格是否应当标记为激波核心;若当前网格标记为激波核心,则将当前网格周围的两圈网格标记为激波边缘。本发明提供的根据流场数值计算结果确定激波位置的方法,不需要针对特定流场调整阈值即可实现激波位置的确定,因此适用于完全自动化的分析;本发明所确定的激波是一片网格区域而不是无厚度的线,因此有利于统计激波造成的参数变化。

    一种激光焊接熔池枝晶生长模拟方法

    公开(公告)号:CN107309543A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710308517.0

    申请日:2017-05-04

    IPC分类号: B23K26/00 G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种激光焊接熔池支晶生长模拟方法,其特征在于包含以下步骤:步骤一:简化条件与模型初始化;步骤二:建立宏观温度梯度和推进速度模型;步骤三:建立枝晶生长相场模型;步骤四:宏观-微观耦合计算;步骤五:模拟计算与结果的导出。本发明能够定量地进行激光焊接熔池凝固过程枝晶生长演变模拟,动态的再现激光焊接熔池凝固过程的枝晶生长过程,有助于深化理解激光焊接熔池微观组织演变机理,为激光焊接熔池凝固过程的研究及优化焊接工艺奠定了基础。