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公开(公告)号:CN118038147A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410175653.7
申请日:2024-02-06
Applicant: 安徽工程大学 , 安徽盈锐优材科技有限公司 , 安徽工程大学产业创新技术研究有限公司
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/42 , G06F30/27 , G06V10/82 , G06N3/0499 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于多特征驱动的微米镶嵌热障涂层力学性能评价方法,包括以下步骤:获取微米镶嵌热障涂层试样并获取其截面微观结构图;对所述微米镶嵌热障涂层试样进行烧结处理,获得涂层力学性能数据;基于图像分割的特征提取模型对所述截面微观结构图进行特征提取,获得涂层微观结构多特征数据;构建基于误差逆传播的性能预测模型,基于所述涂层力学性能数据和涂层微观结构多特征数据对所述性能预测模型进行训练;基于训练后的性能预测模型对微米镶嵌热障涂层的力学性能进行预测。本发明提出的方法可实现对涂层力学性能的准确评价,提高其使用寿命和可靠性,具有广泛的应用前景和经济价值。
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公开(公告)号:CN118038147B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410175653.7
申请日:2024-02-06
Applicant: 安徽工程大学 , 安徽盈锐优材科技有限公司 , 安徽工程大学产业创新技术研究有限公司
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/42 , G06F30/27 , G06V10/82 , G06N3/0499 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于多特征驱动的微米镶嵌热障涂层力学性能评价方法,包括以下步骤:获取微米镶嵌热障涂层试样并获取其截面微观结构图;对所述微米镶嵌热障涂层试样进行烧结处理,获得涂层力学性能数据;基于图像分割的特征提取模型对所述截面微观结构图进行特征提取,获得涂层微观结构多特征数据;构建基于误差逆传播的性能预测模型,基于所述涂层力学性能数据和涂层微观结构多特征数据对所述性能预测模型进行训练;基于训练后的性能预测模型对微米镶嵌热障涂层的力学性能进行预测。本发明提出的方法可实现对涂层力学性能的准确评价,提高其使用寿命和可靠性,具有广泛的应用前景和经济价值。
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公开(公告)号:CN118036293A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410175650.3
申请日:2024-02-06
Applicant: 安徽工程大学 , 安徽盈锐优材科技有限公司 , 安徽工程大学产业创新技术研究有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/27 , G16C20/70 , G16C60/00 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及一种基于代理模型的抗CMAS热障涂层材料开发方法,包括:构建稀土元素掺杂热障涂层仿真模型,根据稀土元素掺杂热障涂层仿真模型,获取多源数据,并进行处理,将处理后的多源数据划分验证集和训练集;获取若干机器学习算法,基于训练集对机器学习算法进行训练,并进行评价,获取代理模型;获取实验原料,对实验原料通过试验进行计算分析,获取计算结果,将试验中所确定的稀土元素掺杂种类和比例输入代理模型,获取代理结果,通过计算结果与代理结果进行对比,获取最终代理模型,基于验证集对最终代理模型进行验证,获取最优代理模型。本发明能够高效地、合理地筛选出抗CMSA热障涂层材料,为热障涂层材料的预测起到了积极作用。
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公开(公告)号:CN118036293B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410175650.3
申请日:2024-02-06
Applicant: 安徽工程大学 , 安徽盈锐优材科技有限公司 , 安徽工程大学产业创新技术研究有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/27 , G16C20/70 , G16C60/00 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及一种基于代理模型的抗CMAS热障涂层材料开发方法,包括:构建稀土元素掺杂热障涂层仿真模型,根据稀土元素掺杂热障涂层仿真模型,获取多源数据,并进行处理,将处理后的多源数据划分验证集和训练集;获取若干机器学习算法,基于训练集对机器学习算法进行训练,并进行评价,获取代理模型;获取实验原料,对实验原料通过试验进行计算分析,获取计算结果,将试验中所确定的稀土元素掺杂种类和比例输入代理模型,获取代理结果,通过计算结果与代理结果进行对比,获取最终代理模型,基于验证集对最终代理模型进行验证,获取最优代理模型。本发明能够高效地、合理地筛选出抗CMSA热障涂层材料,为热障涂层材料的预测起到了积极作用。
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公开(公告)号:CN117990796A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410325628.2
申请日:2024-03-21
Applicant: 安徽工程大学 , 安徽工程大学产业创新技术研究有限公司 , 雄名航空科工(芜湖)股份有限公司
IPC: G01N29/11 , G01N29/44 , G01L5/00 , G01M13/021
Abstract: 本发明公开一种航空端齿残余应力及齿根应力监测方法和装置,包括:获取航空端齿齿根应力监测信号的最佳参数;根据最佳参数采集非线性超声波时域图,并对非线性超声波时域图去噪;在去噪后非线性超声波时域图中提取基波、二次谐波以及三次谐波的幅值以及时间差;根据基波幅值、二次谐波幅值、三次谐波幅值和时间差,得到超声波非线性系数、超声波波速和衰减系数;建立超声非线性系数与应力关系;根据超声非线性系数与应力关系,进行多角度测定航空端齿齿根应力状态。采用本发明的技术方案,在不破坏航空发动机传动轮组前提下,减少端齿齿根因应力集中而导致的损伤,极大保证生产安全、延长航空端齿的使用寿命。
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公开(公告)号:CN118777000A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410769912.9
申请日:2024-06-14
Applicant: 安徽工程大学 , 安徽盈锐优材科技有限公司
IPC: G01N1/28 , G01N21/3581 , G06V10/40 , G06V10/26
Abstract: 本发明公开了一种融合太赫兹数据的热障涂层制备方法,包括:对不同镶嵌颗粒致密度的热障涂层试样进行制备;通过上位机采集制备过程中的喷涂参数;将热障涂层试样的镶嵌颗粒致密度与对应的喷涂参数存储到喷涂参数调用模型中;设置输入镶嵌颗粒致密度,将所述输入镶嵌颗粒致密度输入多层粉末镶嵌结构热障涂层喷涂参数调用模型,输出对应的喷涂参数,根据输出的喷涂参数控制等离子喷涂装置进行喷涂,以生成目标热障涂层。
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公开(公告)号:CN222070530U
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202420552777.8
申请日:2024-03-21
Applicant: 安徽工程大学 , 安徽工程大学产业创新技术研究有限公司 , 雄名航空科工(芜湖)股份有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种航空端齿齿根残余应力超声检测装置,属于航空端齿无损检测技术领域,包括固定底座,固定底座的顶面上转动连接有支撑柱,支撑柱的顶面铰接有机械臂机构,机械臂机构远离固定底座的一端铰接有检测主体,检测主体的底面对称固接有两个伸缩组件,伸缩组件上传动连接有超声检测机构,超声检测机构用于接收或传递超声波;固定底座的内部为中空结构,固定底座的内部固接有第一驱动电机,第一驱动电机的输出端与支撑柱轴接,第一驱动电机、伸缩组件、超声检测机构与外部控制器电性连接。本实用新型通过超声波搭载智能机器人实现不同位姿发热检测,不仅提高了检测效率,而且解决了端齿过重不便于移动的问题。
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公开(公告)号:CN222394003U
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202420571902.X
申请日:2024-03-21
Applicant: 安徽工程大学 , 安徽工程大学产业创新技术研究有限公司 , 雄名航空科工(芜湖)股份有限公司
Abstract: 本实用新型属于超声无损检测技术领域,尤其涉及一种基于超声探伤技术的航空端齿微动疲劳检测装置,包括架台底座,架台底座上固定连接有圆头立板,圆头立板上滑动设置有升降板,升降板远离圆头立板的一侧固定连接有伸缩件的一端,伸缩件的另一端固定连接有托盘,托盘上固定设置有超声波检测机构,超声波检测机构用于检测航空端齿,超声波检测机构的底端固定设置有定位机械手,超声波检测机构通过定位机械手定位于航空端齿上。本实用新型能够自动化和智能化检测,提高检测效率。
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公开(公告)号:CN117195734B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311201763.8
申请日:2023-09-18
Applicant: 安徽工程大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06F123/02 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种融合时间序列与太赫兹特征的热生长氧化层演变预测方法,属于涂层性能评估和预测领域,包括:对样品进行热循环试验,采集实验数据;根据实验数据,获得融合特征向量;基于长短时记忆网络算法构建热循环时间‑太赫兹特征‑氧化层厚度三者之间的初始映射演化预测模型;以所述融合特征向量作为输入,氧化层厚度数据作为输出,对所述初始映射演化预测模型进行训练,获得映射演化预测模型;通过所述映射演化预测模型预测未来热生长氧化层的演变情况。本方法能够准确预测热生长氧化层随时间的演变趋势,包括厚度的变化和特征的演变。
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公开(公告)号:CN116625810A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202211223251.7
申请日:2022-10-08
Abstract: 本发明公开了一种评价氢扩散对临氢设备材料弹性性质损伤的方法,包括以下步骤:S1、对临氢设备材料进行不同电流密度下的电化学预充氢处理获取不同氢浓度分布下的试样;S2、建立充氢电流与试样表面氢浓度关系以及试样内氢浓度分布情况;S3:通过试验获取储氢容器材料氢扩散系数D和修正系数γ;S4、建立所述氢扩散系数D与充氢电流密度关系;S5、使用所述S1中不同氢浓度分布试样获取对应弹性模量;S6、建立试样弹性性质与试样内氢浓度分布的关系,本发明能更加准确的测量氢对材料弹性性能的影响,使得评价结果更综合可靠。
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