浙江大学高翔获国家专利权
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龙图腾网获悉浙江大学申请的专利一种准连续网状复合材料热残余应力的预测方法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:CN119324017B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-30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:202411349615.5,技术领域涉及:G16C60/00;该发明授权一种准连续网状复合材料热残余应力的预测方法是由高翔;陈德成;李建超;杨瑞萌;蒋依霏;王欢;彭华新设计研发完成,并于2024-09-26向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种准连续网状复合材料热残余应力的预测方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种准连续网状复合材料热残余应力的预测方法,属于新型复合材料构型设计及模型建立领域。步骤如下:1建立凸多面体增强相的几何模型;2建立网状结构几何模型;3设置凸多面体增强相的体积分数,计算网络平面容纳凸多面体增强相的数量;4计算得到凸多面体增强相的位置;5在所有网状结构几何模型的平面内安插建立的凸多面体增强相几何模型,得到准连续网状复合材料几何模型;6对准连续网状复合材料几何模型进行网格划分,并施加降温边界条件;输入材料属性,对降温过程中的热错配行为进行数值仿真,获得准连续网状复合材料的热残余应力分布情况。通过上述方法能够有效预测结构复杂的准连续复合材料热残余应力分布。
本发明授权一种准连续网状复合材料热残余应力的预测方法在权利要求书中公布了:1.一种准连续网状复合材料热残余应力的预测方法,其特征在于,具体步骤如下: S1:在三维建模软件中,根据凸多面体增强相几何参数,建立凸多面体增强相的几何模型; S2:设置网状结构参数,建立网状结构几何模型; S3:设置凸多面体增强相的体积分数,基于步骤S2得到的网状结构几何模型,计算网络平面容纳凸多面体增强相的数量; S4:基于步骤S3计算得到的网络平面容纳凸多面体增强相数量,计算得到凸多面体增强相的位置; S5:基于步骤S4得到的凸多面体增强相的位置,在所有网状结构几何模型的平面内安插步骤S1建立的凸多面体增强相几何模型,得到准连续网状复合材料几何模型; S6:对步骤S5得到的准连续网状复合材料几何模型进行网格划分,并施加降温边界条件;输入材料属性,对准连续网状复合材料降温过程中的热错配行为进行数值仿真,获得准连续网状复合材料的热残余应力分布情况; 步骤S3中所述网络平面容纳凸多面体增强相数量Ni的计算方法如下: S31:计算凸多面体增强相总数量N: 式中:VF为凸多面体增强相的体积分数;VP为凸多面体增强相的体积;L为模型尺寸; S32:计算第i个网络平面在网状结构几何模型中的面积占比sri: 式中:Si为第i个网络平面的面积,Snet为网状结构几何模型的总面积; S33:计算第i个网络平面容纳凸多面体增强相数量Ni=N×sri; 步骤S4中计算得到凸多面体增强相位置的具体方法如下: S41:计算第i个网络平面的中心OiXi,Yi,Zi: 式中:∑Vi,j为第i个网络平面的节点坐标和,NVi为该网络平面节点数量; S42:根据第i个网络平面计算新的平面: 提取第i个网络平面的所有棱边,分别向网络平面的中心Oi平移一个XOY平面的截面外接圆半径的长度;平移后的棱边所包围的图形即为新的平面Si_new; S43:在新的平面Si_new内生成Ni个点,并且任意两点的间距不小于两个XOY平面的截面外接圆半径的长度;将生成的Ni个点的坐标位置作为第一集合Set‑Nodei,分别代表该网络平面中凸多面体增强相的位置; 步骤S5中所述准连续网状复合材料几何模型的建立具体步骤如下: S51:计算第i个网络平面内凸多面体增强相的旋转轴Raxis: Raxis=VNi+Zaxis2式中:VNi为第i个网络平面的法向量,Zaxis为该网络平面Z方向的单位向量; S52:以旋转轴Raxis作为轴,对凸多面体增强相进行空间旋转,旋转角度为180°,得到新的凸多面体增强相Polyhedron_i; S53:根据第一集合Set‑Nodei中的每个点的坐标位置,分别将新的凸多面体增强相Polyhedron_i从笛卡尔坐标系原点O0,0,0进行移动,对第i个网络平面进行凸多面体增强相的安插; S54:重复步骤S51~S53,对所有网络平面安插凸多面体增强相,并将所有凸多面体增强相汇集在第二集合REINFORCEMENT,得到复合材料的增强相几何模型;分别以笛卡尔坐标系原点O0,0,0和点L,L,L为最小、最大点绘制立方体,得到基体几何模型;将复合材料的增强相几何模型和基体几何模型组装,得到准连续网状复合材料几何模型。
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