霍尔科技(镇江)有限公司李建伟获国家专利权
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龙图腾网获悉霍尔科技(镇江)有限公司申请的专利一种压电阵列自适应振荡加速离位边缘烧蚀抑制方法及装置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:CN119783452B 。
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:202411848172.4,技术领域涉及:G06F30/23;该发明授权一种压电阵列自适应振荡加速离位边缘烧蚀抑制方法及装置是由李建伟;张彦虎;丁亮;刘森彪设计研发完成,并于2024-12-16向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种压电阵列自适应振荡加速离位边缘烧蚀抑制方法及装置在说明书摘要公布了:本发明提供一种压电阵列自适应振荡加速离位边缘烧蚀抑制方法及装置,涉及振荡加速离位边缘烧蚀抑制方法领域。该基于一种压电阵列自适应振荡加速离位边缘烧蚀抑制方法,包括,S1、构建压电元件的三维模型:通过计算机辅助设计软件,构建压电元件的三维几何模型,模拟其真实的几何形状和材料特性,以便进行详细的力学分析。通过定义压电材料的力学和电学参数,输入杨氏模量、泊松比、压电常数和介电常数等基础参数,确保模拟的基础数据完整可靠,建立压电元件的动态响应方程:采用压电耦合方程准确描述压电元件在高频振荡条件下的动态响应,确保模拟的准确性和精度。
本发明授权一种压电阵列自适应振荡加速离位边缘烧蚀抑制方法及装置在权利要求书中公布了:1.一种压电阵列自适应振荡加速离位边缘烧蚀抑制方法,其特征在于,包括: S1、构建压电元件的三维模型:通过计算机辅助设计软件,构建压电元件的三维几何模型,模拟其真实的几何形状和材料特性,以便进行详细的力学分析; S2、定义压电材料的力学和电学参数:输入压电材料的杨氏模量、泊松比、压电常数和介电常数参数,这些参数是模拟压电元件行为的基础数据; S3、建立压电元件的动态响应方程:使用压电耦合方程表示压电元件在高频振荡条件下的动态响应,公式为: D=d·E+e·ST=c·S‑eT·E其中,D为电位移,E为电场,T为应力,S为应变,d为介电常数,e为压电常数,c为弹性常数; S4、设置边界条件和初始条件:定义压电元件的运行环境,包括固定约束和自由边界条件,以及初始位移和初始速度,以模拟实际工作条件; S5、使用有限元分析软件进行动态仿真:采用ANSYS、COMSOL或Abaqus对压电元件在高频振荡条件下进行动态仿真,获得其应力、应变和电场分布情况; S6、引入材料疲劳模型:基于S‑N曲线或Paris疲劳裂纹扩展模型,模拟压电元件在长时间运行中的疲劳行为,公式为: 其中,N为疲劳寿命,σa为应力幅值,σ′f为疲劳强度系数,b为疲劳强度指数; S7、通过实验数据校准材料疲劳模型:利用应力‑应变曲线和疲劳寿命数据对材料疲劳模型进行校准,确保仿真结果的准确性; S8、进行环境因素影响分析:对压电元件在不同环境条件下的性能进行仿真分析,包括‑20℃至150℃评估环境因素对其性能的影响; S9、比较不同环境条件下的性能变化:通过仿真分析比较压电元件在不同温度和湿度条件下的性能变化,评估其稳定性和耐久性; S10、生成性能曲线并提供疲劳寿命预测:根据仿真结果生成应力‑应变曲线、频率响应曲线和疲劳寿命曲线,提供压电元件在不同运行条件下的疲劳寿命预测; S11、导出仿真结果并形成测试报告:将仿真分析结果导出,形成详细的测试报告,包括性能评估和寿命预测,为压电阵列系统的设计和优化提供参考; S12、利用测试报告结果,优化压电元件的设计参数,提高其在实际运行中的可靠性和耐久性。
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