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北京理工大学叶金蕊获国家专利权

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龙图腾网获悉北京理工大学申请的专利一种编织复合材料的模型构建与仿真方法、装置及存储介质获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119538632B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-05发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411484800.5,技术领域涉及:G06F30/23;该发明授权一种编织复合材料的模型构建与仿真方法、装置及存储介质是由叶金蕊;刘凯;赵海涛;刘扬;张志俊设计研发完成,并于2024-10-23向国家知识产权局提交的专利申请。

一种编织复合材料的模型构建与仿真方法、装置及存储介质在说明书摘要公布了:本发明公开了一种编织复合材料的模型构建与仿真方法、装置及存储介质,通过在微观尺度上对纤维束模型、多孔基体模型赋予材料性能,然后施加多物理场载荷并提取热‑力学响应;将微观模型均匀化为材料性能并向细观模型传递;在细观尺度上通过结构参数构建编织复合材料模型,进行均匀化的纤维束、均匀化的多孔基体的性能赋予;将宏观结构服役工况的周期性边界条件、多物理场载荷施加于细观模型上获得细观模型的热‑力学响应与性能退化情况、循环载荷下的疲劳损伤情况,完成渐进失效分析;得到宏观结构在多物理场下的实际响应;实现低成本、高精度的多尺度与多物理场的数值仿真与性能预测。

本发明授权一种编织复合材料的模型构建与仿真方法、装置及存储介质在权利要求书中公布了:1.一种编织复合材料的模型构建与仿真方法,其特征在于,包括以下步骤: S1:在编织复合材料的微观尺度上分别建立包含纤维、基体、孔隙、界面的纤维束模型与包含孔隙、基体的多孔基体模型,根据现有材料库数据或随试验过程的观测数据对纤维束模型、多孔基体模型赋予材料性能;根据观测结果,赋予细观尺度的结构参数,完成多尺度模型的构建; S2:通过对赋予材料性能后的纤维束模型、多孔基体模型施加从细观模型传递的多物理场载荷并提取响应,获得有关弹塑性本构、高温热物性、断裂能的材料性能退化情况;将微观模型的性能等效为热-力学响应的曲线,并均匀化后传递至细观编织复合材料模型中的均匀化的纤维束和均匀化的多孔基体; S3:在编织复合材料的细观尺度上进行均匀化的纤维束、均匀化的多孔基体的性能赋予;将宏观结构的服役工况转为载荷与边界条件施加于细观模型上,计算得多物理场响应作为载荷并向微观模型传递;对热-力学响应完成更新后,得到细观模型的性能退化情况、循环载荷下的疲劳损伤情况,完成渐进失效分析;得到宏观结构在多物理场下的实际响应; 其中,在编织复合材料的细观尺度上进行均匀化的纤维束、均匀化的多孔基体的性能赋予,具体包括以下步骤: Q1:根据ABAQUS求解器,通过有限元模型获得编织复合材料的应变场,根据网格节点所构建的刚度矩阵,计算编织复合材料的初始应力场; Q2:将细观模型计算得经纬纱和等效基体的初始应力场,分别按照均匀化的纤维束进入步骤Q3和均匀化的多孔基体进入步骤Q4,进行失效判断与应力更新; Q3:根据材料主方向上应力与强度的比值,计算经过加权平均所得的总和,判断损伤变量是否大于1,若是,执行步骤Q3.1;若否,执行步骤Q5; Q3.1:将均匀化的纤维束按应变值沿线性下降曲线进行刚度退化,通过断裂能数据判断退化后的刚度值是否为零,若是,进行积分点失效、网格删除操作,执行步骤Q5;若否,执行步骤Q5; Q4:判断材料主方向上的应力值是否高于强度值,若是,执行步骤Q4.1;若否,执行步骤Q5; Q4.1:通过韧性断裂的材料本构计算均匀化的多孔基体的延性变形的幅度,判断其幅度是否低于断裂阈值,若是,执行步骤Q5;若否,将均匀化的多孔基体断裂,并进行积分点失效、网格删除操作,执行步骤Q5; Q5:更新编织复合材料的应力场、应变场以及整体刚性矩阵。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人北京理工大学,其通讯地址为:100080 北京市海淀区中关村南大街5号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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