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公开(公告)号:CN116702556A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310710871.1
申请日:2023-06-15
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06T17/20 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F111/10 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了基于热‑力‑液分步耦合建模的涡轮盘榫槽拉削模拟方法;该方法如下:一、建立力‑液耦合仿真模型,并获取切削液信息。二、建立热‑力耦合仿真模型,并获取无切削液情况下的切削信息。三、建立热‑力‑液耦合仿真模型,并获取有切削液情况下的切削信息。四、对比步骤二和三中所得的仿真结果,分析切削液在涡轮盘榫槽拉削加工中的影响。本发明在进行切削仿真前,先单独进行喷嘴喷出切削液的仿真过程,获得切削液喷出时的边界条件信息,再在切削仿真中直接添加具有所得边界条件信息的切削液模型;在降低切削仿真复杂度的同时,能够实现切削液在涡轮盘榫槽拉削过程作用的精准模拟。
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公开(公告)号:CN116562104A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310718581.1
申请日:2023-06-16
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于温度‑力联合拓扑优化的拉刀结构优化方法;该拉刀结构优化方法如下:一、构建单齿拉刀热力耦合仿真模型。单齿拉刀热力耦合仿真模型包括工件模型,以及能够切削工件模型的单齿拉刀模型。二、对单齿拉刀热力耦合仿真模型进行有限元仿真,所得仿真结果包括切削完成时的拉刀表面温度分布信息、切削过程中的拉刀表面受力信息。三、对单齿拉刀模型进行拓扑优化。本发明基于拉刀的温度分布和受力仿真信息,对拉刀刀齿进行拓扑优化,得到表面具有凹槽结构,且温度分布和受力依然符合要求的拉刀刀齿;拉刀刀齿上凹槽结构一方面能够促进拉刀的轻量化,另一方面能够提高提高拉刀的散热效果。
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公开(公告)号:CN118595547A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410639073.9
申请日:2024-05-22
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B23H7/02 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/17 , B23H7/20 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了关联线切割工艺参数的涡轮盘榫槽微动磨损性能预测方法,通过COMSOL仿真软件获得一系列线切割工艺参数下的工件加工后表面形貌和残余应力,计算线切割工艺参数与工件加工后表面形貌和残余应力的关联数据,然后通过ABAQUS仿真软件基于上述数据进行微动磨损仿真,预测榫槽的微动磨损数值,从而使涡轮盘榫槽微动磨损关联到涡轮盘榫槽线切割工艺参数,最后基于上述仿真数据构建神经网络预测模型,完成工艺参数对微动磨损性能影响的准确预测。本发明可以通过调节线切割工艺参数实现对涡轮盘微动磨损性能的调控,可以实现对微动磨损性能可计算的优化,可进一步实现线切割加工工艺‑涡轮盘榫槽使役性能的跨层级连接与预测。
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