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公开(公告)号:CN109033486A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810436784.0
申请日:2018-05-09
Applicant: 河南工业大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F2217/42 , G06F2217/78
Abstract: 本发明涉及一种二维周期性负泊松比可控拉胀材料,所述的二维周期性负泊松比拉胀材料是由在二维空间上周期性排布的多孔胞元构成,所述的多孔胞元的微结构是由通过在二维平面母体材料中沿不同方向切割出规则排列的孔组成,本发明具有避免了常规负泊松比材料中尖角处应力集中、负泊松值可通过设置不同的几何参数调整、横向和纵向均可以产生负泊松比的优点。
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公开(公告)号:CN107729603A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710786686.5
申请日:2017-09-04
Applicant: 中国商用飞机有限责任公司北京民用飞机技术研究中心 , 中国商用飞机有限责任公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018 , G06F2217/42 , G06F2217/78
Abstract: 本发明属于非线性有限元分析领域,涉及复合材料壁板螺栓连接的非线性分析方法。本申请建立“软”接触单元,精确模拟复合材料壁板螺栓连接中的接触现象、确定连接刚度、接触单元计入两个物体接触时相互间的材料渗透,并计算接触载荷,同时考虑了接触引起的能量耗散、开发几何精确壳单元建立复合材料壁板的有限元模型,计入连接区开孔,能够准确预测孔边应力分布、采用计入翘曲变形的几何精确梁单元建立螺栓的有限元模型。本申请解决现有技术中复合材料壁板螺栓连接建模的过度简化、无法准确确定连接刚度、无法准确预测孔边应力分布、“硬接触”模型未考虑物体接触时相互之间的材料渗透、也未对接触载荷大小做任何限制、计算精度低、效率低的问题。
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公开(公告)号:CN104220185B
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201280072402.1
申请日:2012-04-16
Applicant: 杰富意钢铁株式会社
CPC classification number: G01N3/06 , B21D22/00 , G01N3/08 , G01N3/28 , G01N2203/0064 , G01N2203/0066 , G06F17/5018 , G06F17/5086 , G06F2217/42
Abstract: 对进行冲压成形的金属板表面以0.5~1.0mm的标点间距离实施了标记之后,使用前端的最小曲率半径为3~10mm的冲头对该金属板进行鼓凸成形,根据标记的变化来测定在冲头前端部的金属板表面产生了龟裂的时刻的最大主应变及最小主应变,得到成形极限线,由此制成成形极限线图,基于该成形极限线图来预测冲压成形的破裂的产生,在不产生破裂的条件下进行冲压成形。
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公开(公告)号:CN106959669A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201611273111.5
申请日:2016-12-06
Applicant: 达索系统公司
IPC: G05B19/4097
CPC classification number: G05B19/4097 , G05B2219/35008 , G05B2219/45137 , G05B2219/49348 , G06F17/5086 , G06F2217/12 , G06F2217/41 , G06F2217/42 , G06T17/005 , G06T17/10 , Y02P90/265 , G05B2219/32153
Abstract: 本发明特别涉及一种用于确定输出具有切口的部件的制造操作的输入的规范的方法。所述方法包括:提供输出部件的规范,包括具有边的环并对所述部件建模的用户设计的B‑Rep,用户利用B‑Rep中的通道来表示所述切口;确定由所有环组成的集合(R)为相应的等价类别中具有最小长度的一个;对所述集合执行包括迭代的处理:当替换环使长度减小时,替换所述环,以及当和产生边界环时去掉环,否则当由所述和替换所述环使长度减小时,由所述和替换所述环。本发明提供了一种改进的解决方案,用于在具有边的环并对具有由通道表示的切口的部件进行建模的B‑Rep中检测通道的至少部分的位置。
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公开(公告)号:CN106250605A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610600989.9
申请日:2016-07-27
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018 , G06F17/509 , G06F2217/06 , G06F2217/42
Abstract: 本发明公开了一种基于精确变形控制的薄板压电智能结构协同拓扑优化设计方法,用于解决现有压电智能结构拓扑优化设计方法整体结构变形精度差的技术问题。技术方案是首先定义薄板压电智能结构变形的目标形状,选取观测点,将其实际变形位移与目标变形位移的误差平方和作为约束,以压电智能结构整体柔顺度最小为目标。同时采用有限包络圆方法避免压电智能组件的几何干涉,用伴随法求得形状误差函数的灵敏度,进行拓扑优化得到满足变形精度要求的压电智能组件位置布局及基板结构拓扑构型。由于采用观测点位移的相对误差平方和为约束,相比背景技术方法能够更加有效地控制目标位移较小观测点的变形误差,实现高精度形状控制。
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公开(公告)号:CN106126832A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610495300.0
申请日:2016-06-29
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036 , G06F2217/42
Abstract: 本发明公开了一种复合材料层合板非概率可靠性双层级优化方法。该方法首先根据复合材料层合板的受力特点,考虑有限样本情况下复合材料强度参数的不确定性效应,基于非概率可靠性理论,建立起复合材料层合板非概率可靠性评估模型;第一层优化采用模拟退火法对复合材料层合板进行以厚度为变量,强度可靠性和刚度可靠性为约束的优化。第二层优化考虑工艺约束以铺层顺序为变量,强度最大为目标进行优化,通过建立满足工艺要求的铺层方案库,采用遗传算法对层合板进行铺层顺序优化。保证复合材料层合板在不确定性条件下具有较高的可靠性和较小的重量的同时满足工程实际工艺水平,兼顾安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN105512357A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510827077.0
申请日:2015-11-24
Applicant: 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F17/5086 , G06F17/5095 , G06F2217/12 , G06F2217/42
Abstract: 本发明公开了一种钣金制件工艺余量重量计算方法。所述钣金制件工艺余量重量计算方法包括如下步骤:步骤1:将多个带有工艺余量轮廓线的待测零件的三维模型集合成一个族群;步骤2:批量提取所述步骤1中的族群中的待测零件的工艺余量参数;步骤3:通过重量计算公式进行重量计算,从而得到各个所述待测零件的工艺余量部分的重量。本发明的汽车训练模拟器提供了一种钣金制件工艺余量重量计算方法,从而能够得到真实的钣金制件的工艺余量重量,且该方法具有通用性,能够适用于不同的钣金制件。
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公开(公告)号:CN105468829A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510800129.5
申请日:2015-11-19
Applicant: 东华理工大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5086 , G06F2217/42
Abstract: 本发明公开了一种基于广义Hosford屈服函数的金属材料强度和指数的计算及检测方法,计算方法为:首先引入方向函数,将其泰勒展开到六阶张量形式对Hosford屈服函数进行改进;然后基于群论及材料的客观性,考虑材料的微结构,研究其塑性参数,建立包含常数项、二次项、四次项、六次项的织构系数的任意应力状态下Hosford立方晶粒正交板材屈服函数;然后结合塑性理论,推导出金属板材在不同角度下的屈服强度及各项异性指数q值与织构系数之间的关系;最后依据测得金属板材的织构系数,检测出正交金属板材不同角度下的屈服强度及各项异性指数q值。本发明避免了对材料实施破坏性试验,为板材成形性研究提供必要的理论基础。
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公开(公告)号:CN102054093B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201010529183.8
申请日:2010-10-29
Applicant: 达索系统公司
Inventor: C·弗里茨-洪布洛特 , J-F·拉莫 , L·桑提科
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/50 , G06F2217/06 , G06F2217/12 , G06F2217/42 , Y02T10/82
Abstract: 本发明涉及使用上下文无关语法的部件设计。一种用于设计通过使用下述各项来建模的部件的计算机实现方法:-上下文无关语法的种子结构,-语法的一组规则,-至少两个设计特征,每个设计特征由所述一组规则中的至少一个规则定义,-由所述种子结构和所述一组规则所确定的设计特征之间的优先级顺序,所述方法包括以下步骤:-根据所述优先级顺序,在图形用户界面中显示所述部件的表示,-通过修改所述一组规则来修改所述两个设计特征之间的优先级顺序,-根据修改后的优先级顺序,显示所述部件的表示。
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公开(公告)号:CN103329133B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201180065908.5
申请日:2011-01-28
Applicant: 丰田自动车株式会社
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/50 , G06F2217/42
Abstract: 本发明提供一种适合于具有骨架结构的消失模的设计的CAD数据生成方法。本说明书公开的CAD数据生成方法包括准备工序(S2)、配置工序(S4)、接头形状数据生成工序(S6)、棒主体数据提取工序(S8)。在准备工序中,准备棒构件数据,该棒构件数据是表示棒构件的数据,包括表示棒主体的形状的棒主体数据和表示在棒主体的端部配置的棒端部的形状的端部数据。在配置工序中,在计算机生成的假想的三维空间中,将多个棒构件以棒端部重合的方式配置。在接头形状数据生成工序中,将在三维空间内重合的多个棒端部的端部数据融合成一个而生成接头的形状数据。在棒主体数据提取工序中,从配置在三维空间内的棒构件的棒构件数据取出棒主体数据。基于这些工序的接头形状数据和棒主体数据相当于消失模的CAD数据。
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