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]一种复合材料结构冲击损伤的监测方法-CN202110079677.9有效
  • 李立军 - 北京航空航天大学
  • 2021-01-21 - 2021-11-26 - G01N3/30
  • 复合材料凭借优异的性能,在航空、高铁、船舶、汽车、风电等领域中的应用越来越广泛,冲击可以使复合材料结构的承载性能大幅下降,冲击损伤复合材料结构服役安全的主要威胁之一。本发明涉及一种复合材料结构冲击损伤的监测方法,基于复合材料结构的损伤力学、冲击动力学和图像识别技术,可以实现冲击物的识别、冲击能量估算、冲击损伤定位、冲击损伤程度评估、危险预警等功能,成本低,适用范围广,能够提高复合材料结构服役过程中的安全性和可靠性,同时有利于实现装备服役过程中损伤信息的在线收集和网联汇总,为复合材料结构的优化设计提供数据支持,促进复合材料结构的工程应用和装备智能化的发展。
  • 一种复合材料结构冲击损伤监测方法
  • [发明专利]考虑复合材料弹塑性与损伤耦合的弹塑性损伤有限元方法-CN201810065545.9有效
  • 任锐;马大为;张震东 - 南京理工大学
  • 2018-01-23 - 2022-02-18 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种考虑复合材料弹塑性与损伤耦合的弹塑性损伤有限元算法,属于复合材料力学性能有限元分析领域;以基于后退欧拉积分法则及牛顿迭代求解复合材料弹塑性损伤的模型为基础,通过在初始求解试用应力以及塑性屈服迭代中求解弹性应力时均考虑前一增量步中损伤状态量对当前应力的软化影响,从而在弹塑性求解过程中考虑损伤退化作用,更真实地反映树脂基复合材料在复杂加载条件下塑性行为与损伤之间的相互作用关系。本发明可有效地描述树脂基复合材料弹塑性与损伤的耦合作用关系,可应用于有限元软件中复合材料弹塑性损伤本构模型的开发、新型树脂基复合材料力学性能研究以及相关的复合材料工程结构精细化建模分析等科研及工程技术领域
  • 考虑复合材料塑性损伤耦合有限元方法
  • [发明专利]碳纤维复合材料冲击损伤的超声定量评估装置及方法-CN202211360912.0在审
  • 徐国成;孙威;董娟;谷晓鹏 - 吉林大学
  • 2022-11-02 - 2023-02-03 - G01N29/04
  • 本发明涉及一种碳纤维复合材料冲击损伤的超声定量评估装置及方法,属于碳纤维复合材料超声无损检测领域。通过建立一种定量冲击试验装置,对碳纤维复合材料进行冲击试验得到碳纤维复合材料冲击损伤件,通过脉冲回波法激励超声波探头进行检测,使得探头被激发出一个窄脉冲超声波,入射声波在碳纤维复合材料的内部遇到冲击损伤阻抗的界面后发生反射,对反射回波的相位和幅值等特征值进行提取,进而获取能够反映出碳纤维复合材料内部特征的图像,通过数学建模方法建立碳纤维复合材料冲击损伤缺陷特征模型。利用系统分析法对缺陷进行定量分析及力学性能评估,实现快速、准确地碳纤维复合材料冲击损伤缺陷的定量检测。
  • 碳纤维复合材料冲击损伤超声定量评估装置方法
  • [发明专利]一种编织陶瓷基复合材料高温静疲劳损伤演化预测方法-CN202010327694.5有效
  • 李龙彪 - 南京航空航天大学
  • 2020-04-23 - 2021-05-14 - G01N3/18
  • 本发明涉及编织陶瓷基复合材料损伤演化预测技术领域,提供了一种编织陶瓷基复合材料高温静疲劳损伤演化预测方法,本发明首先建立高温静疲劳载荷作用下复合材料内部纤维轴向应力分布方程;然后基于断裂力学界面脱粘准则建立复合材料高温静疲劳界面脱粘长度方程和滑移长度方程,最终建立高温静疲劳载荷下编织陶瓷基复合材料迟滞本构关系方程,采用迟滞耗散能预测编织陶瓷基复合材料的高温静疲劳损伤演化。本发明提供的预测方法综合考虑了高温静疲劳对编织陶瓷基复合材料界面脱粘、界面氧化、界面滑移的影响,能够准确预测编织陶瓷基复合材料高温静疲劳损伤演化曲线。
  • 一种编织陶瓷复合材料高温疲劳损伤演化预测方法
  • [发明专利]碳纤维复合材料铣削加工损伤深度的预测方法-CN201810075536.8有效
  • 王福吉;张博宇;贾振元;马建伟;胡海波 - 大连理工大学
  • 2018-01-26 - 2020-02-18 - G06F30/17
  • 本发明碳纤维复合材料铣削加工损伤深度的预测方法属于机械加工领域,涉及一种碳纤维复合材料铣削加工损伤深度的预测方法。该方法基于碳纤维复合材料过程中的刀具运动规律,结合工件不同位置处材料的去除过程,计算刀具运动轨迹上每一瞬时切削点的瞬时加工参数,包括纤维切削角、瞬时切深和瞬时切削速度;通过建立瞬时加工参数与初始加工损伤的关系,求解每个瞬时切削点的初始损伤深度;再基于碳纤维复合材料铣削加工损伤的形成过程,求解最终损伤深度。预测方法能够对铣削加工后损伤的分布进行准确预测,实现碳纤维复合材料工件铣削加工损伤深度的准确计算,为后续有关碳纤维复合材料加工损伤抑制的研究提供基础。
  • 碳纤维复合材料铣削加工损伤深度预测方法
  • [发明专利]一种复合材料层合板钻削毛刺损伤的模拟方法-CN201710319919.0有效
  • 王福吉;王小楠;贾振元;马建伟;付饶 - 大连理工大学
  • 2017-05-11 - 2020-04-28 - G06F30/23
  • 本发明一种复合材料层合板钻削毛刺损伤的模拟方法属于复合材料钻削仿真领域,涉及一种基于有限元仿真的复合材料层合板钻削毛刺损伤的模拟方法。该方法考虑了钻削复合材料时刀具对纤维和树脂的作用,基于ABAQUS有限元仿真计算软件,建立了包含纤维相和树脂相等的复合材料层合板的钻削仿真模型。模型分别设置了不同组成相的材料力学行为,并合理的定义了边界条件、接触方式和网格单元类型等参数。通过对仿真模型的计算,实现了复合材料层合板钻削的毛刺损伤形成过程的模拟,获得了钻削后的毛刺损伤情况。利用该方法能够实现对复合材料层合板钻削毛刺损伤的分析,适合于指导毛刺损伤的抑制。
  • 一种复合材料合板毛刺损伤模拟方法
  • [发明专利]复合材料层合板准静态压痕过程损伤量化方法-CN202010998302.8有效
  • 何晶靖;王海旭 - 北京航空航天大学
  • 2020-09-22 - 2022-04-12 - G06F30/27
  • 本发明提供了一种复合材料层合板准静态压痕过程损伤量化方法,该方法包括:对复合材料层合板准静态压痕过程进行数值模拟,获取分层损伤和基体开裂损伤损伤能量和损伤面积变化情况,对复合材料层合板准静态压痕过程进行试验,采用K‑Means聚类分析分层损伤和基体开裂损伤的声发射能量变化情况,构建声发射能量‑损伤能量模型,构建损伤能量‑损伤面积模型,融合构建声发射能量‑损伤面积模型。本发明考虑了复合材料层合板在准静态压痕过程中的不同损伤产生的声发射能量和损伤能量,构建了声发射能量与损伤面积直接关系模型,用于在实际使用中量化分析复合材料层合板损伤情况,工程适用性强。
  • 复合材料合板静态压痕过程损伤量化方法

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