一种航空结构件疲劳断裂分析及剩余寿命评估方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116595646A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310578673.4

    申请日:2023-05-22

    摘要: 本发明属于计算机辅助设计与制造领域,并公开了一种航空结构件疲劳断裂分析及剩余寿命评估方法、装置、设备及存储介质,包括以下步骤:(1)建立航空结构件疲劳裂纹扩展问题计算模型并离散计算域;(2)计算单元内部构建参考源点及单元预处理;(3)基于仿射变换方法和特征分区技术构建细分区域和投影区域;(4)基于仿射变换的细分区域自适应单元细分;(5)采用径向投影算法填充投影区域;(6)采用Serendipity积分单元构建参考源点附近的细分子块。本发明实现航空结构件疲劳断裂分析及剩余寿命评估的标准化、流程化,降低数值计算的成本,在保证积分效率的同时又提高了积分的精度。

    一种涡旋式空气压缩机排气口污染物过滤装置

    公开(公告)号:CN113797694A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111216907.8

    申请日:2021-10-19

    IPC分类号: B01D50/00 B03C1/30 F04C29/00

    摘要: 本专利公开了一种涡旋式空气压缩机排气口污染物过滤装置,属于过滤设备技术领域,过滤装置包括过滤网,所述过滤网底部设有进气口,所述进气口周围的过滤网内嵌在橡胶垫中,所述橡胶垫设有螺纹孔,所述过滤网设有排气口,所述过滤装置设有喇叭管,所述过滤装置设有阻流台,所述过滤网顶部连接有磁头。本发明结构简单,不易损坏,便于安装更换,通过设置一种涡旋式空气压缩机排气口污染物过滤装置,使得涡旋式空气压缩机工作时排气口所排出的气体得到过滤,有效避免气体中夹杂的污染物进入下一工作部件,降低后续工作部件的磨损,提高设备的使用寿命。

    一种涡旋式空气压缩机排气口污染物过滤装置

    公开(公告)号:CN113797694B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202111216907.8

    申请日:2021-10-19

    IPC分类号: B03C1/30 B01D46/88 F04C29/00

    摘要: 本专利公开了一种涡旋式空气压缩机排气口污染物过滤装置,属于过滤设备技术领域,过滤装置包括过滤网,所述过滤网底部设有进气口,所述进气口周围的过滤网内嵌在橡胶垫中,所述橡胶垫设有螺纹孔,所述过滤网设有排气口,所述过滤装置设有喇叭管,所述过滤装置设有阻流台,所述过滤网顶部连接有磁头。本发明结构简单,不易损坏,便于安装更换,通过设置一种涡旋式空气压缩机排气口污染物过滤装置,使得涡旋式空气压缩机工作时排气口所排出的气体得到过滤,有效避免气体中夹杂的污染物进入下一工作部件,降低后续工作部件的磨损,提高设备的使用寿命。

    一种适用于功能梯度材料零件断裂问题的奇异积分计算方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN116486964A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310506446.0

    申请日:2023-05-08

    摘要: 为满足功能梯度材料零件断裂问题中高精度数值模拟对奇异积分计算的需求,本发明公开了一种适用于功能梯度材料零件断裂问题的奇异积分计算方法、装置及设备。包括如下步骤:步骤1,导入功能梯度材料零件的几何模型,建立精细化断裂问题计算模型。步骤2,基于功能梯度材料零件断裂问题计算模型几何信息进行自适应网格划分。步骤3,通过基于仿射变换的区域划分法将网格单元划分为投影区域和细分区域。步骤4,利用自适应细分法对细分区域细分生成积分子块。步骤5,通过径向投影算法构建投影区域与奇异点间的积分子块。步骤6,利用坐标变换法对奇异点附近的积分子块进行数值计算,其他子块采用标准高斯积分计算。本发明用于近奇异积分计算的积分子块生成效率、质量高,可实现任意功能梯度材料零件断裂问题的高精度计算。

    一种适用于复杂焊接结构疲劳裂纹扩展分析的网格生成方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN115795971A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211594589.3

    申请日:2022-12-13

    摘要: 为满足复杂焊接结构疲劳裂纹扩展中高精度数值模拟对网格划分的需求,本发明公开了一种适用于复杂焊接结构疲劳裂纹扩展分析的网格生成方法、装置及设备。包括如下步骤:步骤1,导入复杂焊接结构的几何模型,构建精细化疲劳裂纹扩展计算模型。步骤2,基于复杂焊接结构疲劳裂纹扩展计算模型几何信息进行自适应网格划分。步骤3,通过网格与实体模型边界的快速求交算法构建核心“阶梯型”网格。步骤4,利用几何特征逼近法和临近特征模板法将网格节点拟合至实体模型边界。步骤5,通过几何位置优化和单元拓扑分解方法等提高最终网格质量。步骤6,构建多核网格并行生成器实现非结构网格自动生成。本发明网格自动划分过程中人机交互少,网格生成效率、质量高,可实现任意复杂裂纹扩展模型的高质量网格划分。