专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种防止薄片屈曲的压缩夹具-CN202210196477.6在审
  • 李振磊;范姜波;石多奇;黄渭清;杨晓光 - 北京航空航天大学
  • 2022-03-02 - 2023-09-12 - G01N3/04
  • 本发明公开了一种防止薄片屈曲的压缩夹具,包括上夹具、下夹具、压紧螺栓和夹持片,上夹具为一底面带有上插槽的板体结构,下夹具包括下夹具底板和设置于下夹具底板顶部两侧的竖向支撑板,下夹具底板的顶面上设置有与上插槽相对的下插槽,薄片试件的上下端分别插接在上插槽和下插槽内;薄片试件夹持在两个夹持片之间,两个夹持片的底部与下夹具底板滑动连接,下夹具底板顶部两侧的竖向支撑板上均安装有压紧螺栓,通过调节压紧螺栓保证夹持片与薄片试件的紧密贴合;本发明可以有效的实现对不同材质的薄板进行压缩实验,可以有效的避免薄板试件在压缩过程中发生屈曲现象,该夹具结构简便,成本低廉。
  • 一种防止薄片屈曲压缩夹具
  • [发明专利]一种空气环境下的热疲劳试验装置-CN202310642380.8在审
  • 石多奇;祝康杰;范姜波;刘长奇;李振磊;杨晓光 - 北京航空航天大学
  • 2023-06-01 - 2023-08-25 - G01N3/60
  • 本发明涉及热疲劳试验技术领域,特别提供了一种空气环境下的热疲劳试验装置,包括加热结构和冷却结构,冷却结构包括相对设置的上冷却单元和下冷却单元,上冷却单元和下冷却单元均包括冷却外壳和内流道柱体,冷却外壳内部为流道腔体,流道腔体的一端对外开放,内流道柱体设置在流道腔体内,冷却外壳的内壁与内流道柱体的外壁形成环形收缩流道,内流道柱体靠近流道腔体开放侧的一端最外沿与冷却外壳的内壁形成环形缝隙冷却气喷口;加热结构设置在试样外周一定距离的同一水平面上。本发明提供的热疲劳试验装置适用于对导电金属材料开展热疲劳试验研究,其具有操作简单、温度控制方便、试验成本低廉,温度变化速率快的特点。
  • 一种空气环境疲劳试验装置
  • [发明专利]循环塑性分析方法、装置、电子设备及可读存储介质-CN202310588114.1在审
  • 韩世伟;李睿智;谢彬;石多奇;杨晓光 - 北京航空航天大学
  • 2023-05-23 - 2023-08-18 - G16C60/00
  • 本发明提供了一种循环塑性分析方法、装置、电子设备及可读存储介质,涉及金属结构技术领域,包括:读取前一循环塑性过程的前一内部状态变量;通过位错阱模型基于前一内部状态变量预测第一隧穿剪切应变以及确定前一运动硬化模量;确定当前循环塑性过程的第二隧穿剪切应变;如果确定隧穿状态收敛,则基于前一运动硬化模量确定应力应变关系;将当前内部状态变量和应力应变关系作为当前循环塑性过程的循环塑性分析结果,并继续确定下一循环塑性过程的循环塑性分析结果。本发明设计了独特的位错阱模型以针对循环塑性过程中的运动硬化进行分析,能够基于微观参数表征循环塑性过程中的运动硬化行为,提高了循环塑性分析方法的适用性。
  • 循环塑性分析方法装置电子设备可读存储介质
  • [发明专利]一种陶瓷基复合材料涡轮转子叶片叶身-CN202310705784.7在审
  • 石多奇;王振宇;刘长奇;张伟昊;陈敏;杨晓光 - 北京航空航天大学
  • 2023-06-15 - 2023-08-18 - F01D5/14
  • 本发明属于航空发动机或地面以及船用燃气轮机技术领域,具体涉及一种陶瓷基复合材料涡轮转子叶片叶身,包括叶身,叶身包括叶尖表面、叶根表面、叶盆表面、叶背表面、叶片前缘和叶片尾缘,叶盆表面和叶背表面通过叶尖表面、叶根表面、叶片前缘和叶片尾缘围成整个叶身;叶身的叶型轮廓设计横截面共7个,包括截面Ⅰ、截面Ⅱ,截面Ⅲ,截面Ⅳ,截面Ⅴ,截面Ⅵ,截面Ⅶ,每个截面的叶型具有平面弯曲的气体动力学轮廓。本发明提供的叶片叶身结构实心无冷却,设计工况下的气动性能、强度和振动特性仿真结果符合功能需求,适用于陶瓷基复合材料制造工艺。
  • 一种陶瓷复合材料涡轮转子叶片
  • [发明专利]一种各向同性粘塑性本构模型的材料参数优化方法及系统-CN202310388968.5在审
  • 石多奇;隋天校;范永升;李振磊;杨晓光 - 北京航空航天大学
  • 2023-04-13 - 2023-07-21 - G06F30/23
  • 本发明公开一种各向同性粘塑性本构模型的材料参数优化方法及系统,涉及材料力学性能建模与分析领域,方法包括:建立各向同性材料的粘塑性本构模型并进行降维表达,得到简化本构模型;根据简化本构模型中的各材料参数对各向同性材料的力学行为的不同作用,对各材料参数进行分组,得到多个材料参数组;根据各材料参数组对各向同性材料的力学行为的不同影响程度,确定各材料参数组的优化顺序;采用迭代算法,基于简化本构模型及优化顺序,对各所述材料参数组中的材料参数进行优化,得到材料参数最优值,以确定最优本构模型,表征各向同性材料的力学性能。本发明能够实现各向同性粘塑性本构模型材料参数优化过程的简单化、自动化和快速化。
  • 一种各向同性塑性模型材料参数优化方法系统
  • [发明专利]一种计算工程结构的应力应变响应的方法和系统-CN202310382535.9在审
  • 石多奇;隋天校;范永升;李振磊;杨晓光 - 北京航空航天大学
  • 2023-04-12 - 2023-07-18 - G06F30/13
  • 本发明提供了一种计算工程结构应力应变响应的方法和系统,涉及工程结构分析技术领域,通过将材料参数对温度进行线性插值,可利用少量的几组材料参数计算复杂温度场下工程结构应力应变;同时在显式积分方案中结合了误差控制策略,可保证本构模型在用于结构应力应变计算时,能够同时兼顾计算速度、收敛性与计算误差,程序无需划分极小的增量步,利用误差控制模块判断误差是否满足要求,若不满足要求则自动减小增量步步长,重新开始计算,直至误差满足要求,误差控制模块保证了计算程序的精度;显式积分方案使计算程序结构较为简单、无需迭代计算,保证了计算速度快并且程序收敛性强,克服了非线性本构数值计算程序收敛性与计算速度难以兼顾的问题。
  • 一种计算工程结构应力应变响应方法系统
  • [发明专利]一种复杂结构的应力集中参数确定方法-CN202011208362.1有效
  • 李振磊;石多奇;何雨舒;杨晓光;齐红宇 - 北京航空航天大学
  • 2020-11-03 - 2022-12-30 - G06F30/17
  • 本发明涉及一种复杂结构的应力集中参数确定方法,该方法包括:对复杂结构进行有限元分析,得到所述复杂结构关键部位处的局部应力场;根据所述局部应力场,确定危险截面上的高应力区和低应力区;所述危险截面为所述局部应力场中最大应力点所在的截面;根据所述高应力区和所述低应力区确定所述复杂结构高应力区的应力减小值;获取所述高应力区的长度;根据所述复杂结构高应力区的应力减小值和所述高应力区的长度,确定所述复杂结构的应力集中参数;所述应力集中参数为所述复杂结构高应力区的应力减小值和所述高应力区的长度的比值。本发明可以实现对复杂结构的应力集中分析。
  • 一种复杂结构应力集中参数确定方法
  • [发明专利]一种高温应变测量装置-CN202111434420.7有效
  • 石多奇;范姜波;李振磊;杨晓光;齐红宇 - 北京航空航天大学
  • 2021-11-29 - 2022-10-18 - G01B11/16
  • 本发明公开了一种高温应变测量装置,包括光源发生器、光路传输通道、应变测试室和光谱仪,光源发生器通过光路传输通道与应变测试室的进光端连接,应变测试室的出光端通过光路传输通道与光谱仪连接,应变测试室能够折射和反射光线,应变测试室的反射面上连接有被测试件。本发明的高温应变测量装置,可以测量‑300~1000℃温度范围下的被测试件应力变化,适用于不同材料、形状以及结构形式的构件表面的应变测量,操作简便,且高温下测量精度高。
  • 一种高温应变测量装置
  • [发明专利]一种涂层-单晶界面应力应变测量方法、装置及设备-CN202210751281.9在审
  • 宋佳楠;黄佳;卢知来;石多奇;陈思雨;夏建芳 - 中南大学
  • 2022-06-29 - 2022-08-23 - G16C60/00
  • 本发明涉及界面应力计算领域,特别是公开了一种涂层‑单晶界面应力应变测量方法、装置、设备及计算机可读存储介质,通过接收模拟自变量,所述模拟自变量包括积分点坐标、温度及热暴露时间;根据所述模拟自变量,通过预设的力学/物理性能参数‑空间坐标函数,确定目标力学/物理性能参数;将所述目标力学/物理性能参数输入受试带涂层单晶合金的有限元模型中,使所述有限元模型根据所述目标材料力学/物理性能参数及预设的边界条件输出对应的应力应变场数据;其中,所述有限元模型沿厚度方向依次包括基体区、扩散区及涂层区。本发明实现了界面附近物理属性的连续过渡,更加贴近实际情况,也就大大提升了应力应变场的计算准确度。
  • 一种涂层界面应力应变测量方法装置设备
  • [发明专利]一种叶根缘板过渡特征模拟试样-CN202011558539.0有效
  • 李振磊;徐浩;石多奇;杨晓光;齐红宇 - 北京航空航天大学
  • 2020-12-25 - 2022-07-29 - G01M13/00
  • 本发明公开一种叶根缘板过渡特征模拟试样,包括顺次相连的中部凸台、叶根缘板过渡段、标距段、大圆弧过渡段和夹持段,标距段由外凸面构成,模拟叶背特征,曲面曲率依据真实涡轮叶片危险点曲率设计,中部凸台与标距段相连处连接过渡构成叶根缘板过渡段,叶根缘板过渡段依据真实叶片的叶根缘板过渡处曲率设计,与真实叶片叶根缘板过渡特征几何相似,在受到纵向拉伸或一阶弯曲共振状态下考核点的应力分布与真实叶片叶根处应力分布相似。大圆弧过渡段连接标距段和夹持段,采用大圆弧过渡段保证标距段在试验中首先发生破坏,叶根缘板过渡段在共振状态下增大试样中部振幅,增大试样考核点弯曲应力,使得考核点应力分布与叶片叶根处应力分布相似。
  • 一种叶根缘板过渡特征模拟试样
  • [发明专利]一种蠕变持久寿命预测方法、系统、设备及计算机介质-CN202210319384.8在审
  • 黄佳;贺斟酌;宋佳楠;杨晓光;石多奇 - 中南大学
  • 2022-03-29 - 2022-07-15 - G06F30/17
  • 本申请公开了一种蠕变持久寿命预测方法、系统、设备及计算机介质,应用于寿命预测中,获取待测对象的应力三轴因子;将应力三轴因子的最大值作为蠕变持久寿命预测的危险点;基于Hayhurst模型获取待测对象的目标应力;基于Larson‑Miller方法构建待测对象的寿命预测模型;基于蠕变初始时刻的应力状态、危险点、目标应力及寿命预测模型对待测对象进行蠕变持久寿命预测。本申请中,可以将待测对象的应力三轴因子的最大值作为蠕变持久寿命预测的危险点,并基于蠕变初始时刻的应力状态、危险点、目标应力及寿命预测模型进行蠕变持久寿命预测,寿命预测准确性好。本申请提供的一种蠕变持久寿命预测系统、设备及计算机可读存储介质也解决了相应技术问题。
  • 一种持久寿命预测方法系统设备计算机介质

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