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公开(公告)号:CN114580245A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210248236.1
申请日:2022-03-14
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种曲面基底功能梯度热障涂层沉积应力的数值模拟方法,使用ABAQUS有限元软件建立基底沉积第i+1层涂层的三维模型,其中基底为沉积第i层涂层的曲面基底,i=0,1,2…,i+1≤n;获取基底和涂层的材料属性和结构属性并分配给步骤S1建立的三维模型的基底和涂层上,得到三维数值模型;对功能梯度热障涂层的制备过程进行分析,建立分析步,创建涂层与涂层之间以及涂层与基底之间的相互作用,并对三维数值模型施加温度载荷,设置边界条件;分别对基底与涂层进行网格划分;提交三维数值模型进行计算,得到了沉积应力在制备过程中的演化过程,对于进一步研究功能梯度热障涂层失效形式、优化设计方案和制备过程具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN106289980A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610825183.X
申请日:2016-09-14
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种液体环境下的引伸计测试系统。测试系统包括位于环境箱内的U型夹具,在环境箱中加入液体,例如酸碱溶液,引伸计由两个耐腐蚀臂部件构成,并通过活动铆接连接。耐腐蚀臂部件在环境箱内的短臂部分于端部附有夹头,用于对实验件的夹持,环境箱外的长臂部分于端部附有指针,用于指示量程表刻度。引伸计以铆接连接处的铆钉为支点,依据杠杆原理,由短臂部分测量的变形量经过长臂部分放大,在量程表上指示出来,由CCD图像采集系统采集。读取CCD图像采集系统的始末数据,即可较为准确地获取整个实验过程中实验件所测位置的变形量。
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公开(公告)号:CN102175520A
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201110055297.8
申请日:2011-03-09
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G01N3/00
摘要: 本发明公开了一种涂层抗拉强度测试装置及其使用方法:所述测试装置包括定位套筒、定位杆、定位螺母、沉积组件、定位销钉、紧固螺栓;所述沉积组件由形状尺寸都相同的第一对接体和第二对接体构成;所述第一对接体中心设置有加载孔、加载孔的外侧对称设置有一对定位孔和一对紧固孔;所述第一对接体和第二对接体通过定位销定以及紧固螺栓连接在一起;所述定位销钉穿过第一对接体和第二对接体的定位孔;本发明降低了沉积组件的加工难度,涂层制备时,可以保证多组试件上涂层制备的一致性,提高了试件制备的效率。装配时,通过将定位销钉安装在定位孔上,紧固螺栓安装在紧固孔上,可以防止在涂层制备以及试验准备过程中涂层受到扭矩和弯矩的破坏,提高了试验的成功率。
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公开(公告)号:CN116842834A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310767414.6
申请日:2023-06-27
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06N20/00 , G06F113/26 , G06F119/04
摘要: 本发明公开了一种基于机器学习和SHAP值的可解释蠕变断裂寿命预测方法,该方法通过实验和文献资料广泛收集材料的蠕变断裂寿命数据集,考虑了材料化学成分、微观组织参数、制备加工参数和环境因素等不同输入特征对蠕变寿命预测模型的影响,通过SHAP方法计算各个输入特征对模型结果的边际贡献,从而能够解释不同特征对蠕变寿命的影响程度。通过SHAP方法可以解释各个输入特征对模型结果的边际贡献。同时,本发明中基于SHAP值和前向搜索法的最优输入特征筛选步骤,不仅能降低模型的冗余程度,提高计算效率,而且能提升模型的预测精度。
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公开(公告)号:CN106289980B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610825183.X
申请日:2016-09-14
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种液体环境下的引伸计测试系统。测试系统包括位于环境箱内的U型夹具,在环境箱中加入液体,例如酸碱溶液,引伸计由两个耐腐蚀臂部件构成,并通过活动铆接连接。耐腐蚀臂部件在环境箱内的短臂部分于端部附有夹头,用于对实验件的夹持,环境箱外的长臂部分于端部附有指针,用于指示量程表刻度。引伸计以铆接连接处的铆钉为支点,依据杠杆原理,由短臂部分测量的变形量经过长臂部分放大,在量程表上指示出来,由CCD图像采集系统采集。读取CCD图像采集系统的始末数据,即可较为准确地获取整个实验过程中实验件所测位置的变形量。
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公开(公告)号:CN114580245B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210248236.1
申请日:2022-03-14
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种曲面基底功能梯度热障涂层沉积应力的数值模拟方法,使用ABAQUS有限元软件建立基底沉积第i+1层涂层的三维模型,其中基底为沉积第i层涂层的曲面基底,i=0,1,2…,i+1≤n;获取基底和涂层的材料属性和结构属性并分配给步骤S1建立的三维模型的基底和涂层上,得到三维数值模型;对功能梯度热障涂层的制备过程进行分析,建立分析步,创建涂层与涂层之间以及涂层与基底之间的相互作用,并对三维数值模型施加温度载荷,设置边界条件;分别对基底与涂层进行网格划分;提交三维数值模型进行计算,得到了沉积应力在制备过程中的演化过程,对于进一步研究功能梯度热障涂层失效形式、优化设计方案和制备过程具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN118553346A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410626037.9
申请日:2024-05-20
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明属于多孔材料领域,公开了一种设定有效导热率的多孔材料微观结构生成方法及相关装置,包括:获取随机噪声图像和设定有效导热率;根据随机噪声图像和设定有效导热率,通过预训练的改进条件扩散模型,生成设定有效导热率的多孔材料微观结构图像;其中,改进条件扩散模型通过将条件扩散模型中的去噪神经网络修改为具有双上采样通道解码器的去噪神经网络得到。本发明中的改进条件扩散模型,通过采用具有双上采样通道解码器的去噪神经网络,使得去噪神经网络具有灵活的编码深度,可以更好的适应多孔材料微观结构生成,使得采用该改进条件扩散模型生成的多孔材料微观结构图像的设定有效导热系数与真实有效导热系数之间的相对误差更小,生成质量更稳定。
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公开(公告)号:CN118053525A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410249858.5
申请日:2024-03-05
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06F111/10 , G06F119/08
摘要: 本发明属于多孔陶瓷材料领域,公开了一种多孔陶瓷材料有效导热系数预测方法及相关装置,包括获取多孔陶瓷材料的微观结构图;根据多孔陶瓷材料的微观结构图,调用预训练多孔陶瓷材料有效导热系数预测模型,得到多孔陶瓷材料的有效导热系数预测值;其中,多孔陶瓷材料有效导热系数预测模型通过初始卷积层和最大值池化层对微观结构图做预处理,将预处理结果输送至主通道卷积模块和短路通道卷积模块分别提取多孔陶瓷材料的不同深度结构特征,将提取到的不同深度结构特征做平均池化后展平,将展平结果输送至全连接层建立与有效导热系数预测值的映射。在预测具有梯度孔隙率分布的多孔材料以及具有复杂孔隙形貌的多孔介质的有效导热系数时精度更高,稳定性更好。
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公开(公告)号:CN110046402B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910238556.7
申请日:2019-03-27
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种具有梯度指数的功能梯度热障涂层淬火应力计算方法,针对具有梯度指数的功能梯度热障涂层系统制备过程中产生的淬火应力,根据基底厚度hsub、温度Tsub、等效弹性模量物质A和物质B的熔点温度TmA和TmB、等效弹性模量和热膨胀系数αA和αB,梯度涂层的总厚度h,梯度指数p,直接计算得到梯度涂层沉积过程中第i层中产生的淬火应力σqi,基底底部产生的应力σsub‑b‑Σi和基底顶部产生的应力σsub‑t‑Σi,此外,本发明既可以直接计算得到梯度涂层系统最终的淬火应力,也可以计算得到梯度涂层逐层沉积过程中淬火应力的演化过程。
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公开(公告)号:CN111122303A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911370874.5
申请日:2019-12-26
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种尺寸可调的加压固定对中装置及对中方法,属于试样前处理领域,包括底座及对中夹板单元,所述底座表面上设置有对中导槽,所述对中夹板单元设置有两个且滑动连接在对中导槽上,所述对中导槽的两侧平行设置有两块挡板,挡板上设置有紧固螺杆。通过对中导槽两侧设置的挡板以及紧固螺杆,可以使试样件之间产生一定的接触压力,保证了试样件之间有良好的接触;两个对中夹板单元能沿对中导槽的槽向做相对运动,从而可以通过调整两个对中夹板单元在对中导槽上的滑动位置来适应不同尺寸大小的试样件的对中加压固定。该装置结构简单,易于操作,实用性强。
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