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北京航空航天大学;北京科技大学高瀚君获国家专利权

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龙图腾网获悉北京航空航天大学;北京科技大学申请的专利空心轴类构件热振和胀形协调控制应力的优化方法及系统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:CN119378153B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-24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:202411486154.6,技术领域涉及:G06F30/17;该发明授权空心轴类构件热振和胀形协调控制应力的优化方法及系统是由高瀚君;王耀梓;袁松梅;宋和川;宋晨龙设计研发完成,并于2024-10-23向国家知识产权局提交的专利申请。

空心轴类构件热振和胀形协调控制应力的优化方法及系统在说明书摘要公布了:本发明涉及构件加工技术领域,且公开了空心轴类构件热振和胀形协调控制应力的优化方法及系统,包括以下步骤:收集空心轴类SiCfTC17复合构件在成型后构件的材料成分、样品形状尺寸、表面状态和应力测量方向,建立构件初始状态的仿真模型,将上述数据输入到仿真模型,通过数字孪生技术,可以把热时效技术、振动时效技术和热胀形加工复合调控残余应力相结合起来。即把它们的加工过程通过数字化模型在虚拟空间建立出来,模拟实际加工流程,同时可以预测加工过程中出现的各类情况,建立加工过程中的数据库,通过已有数据的保存即可通过数字孪生模型预测尚未加工的构件,提高加工构件的质量和加工效率。

本发明授权空心轴类构件热振和胀形协调控制应力的优化方法及系统在权利要求书中公布了:1.空心轴类构件热振和胀形协调控制应力的优化方法,其特征在于,包括以下步骤: S1、收集空心轴类SiCfTC17复合构件在成型后构件的材料成分、样品形状尺寸、表面状态和应力测量方向,建立构件初始状态的仿真模型,将上述数据输入到仿真模型; S2、根据初始仿真模型,建立带有初始残余应力的数字孪生模型;所述的数字孪生模型数据从实际操作、生产和实验中采集;所述模型数据包括:初始残余应力、实验室温、热时效系统、振动时效系统和胀形系统模型数据; S3、基于数字孪生模型,对构件进行热时效,过程模拟主要考虑材料的热学和力学性能;所述性能包括材料本身力学性能、振动频率、时效温度、保温温度、冷却方式和装夹方式; S4、在空心轴类SiCfTC17复合构件热时效的过程中,同时进行液压胀形和振动时效;得到加工完成的工件,记录加工流程的各项参数和残余应力值;加工参数包括加热速度、加热温度、冷却方式、激振频率、激振时间、振幅、胀形速率和胀形力; S5、基于数据分析方法调整数字孪生模型运行过程中出现的误差,与空心轴类SiCfTC17复合构件实际加工后检测的残余应力值和胀形系数进行匹配,修正误差; S6、将所述数字孪生模型与实际空心轴类SiCfTC17复合构件相关联,对不同条件下的空心轴类SiCfTC17复合构件热振、胀形协调控制残余应力进行预测,得到预测结果; S7、根据知识库技术对空心轴类SiCfTC17复合构件残余应力值和热胀形系数进行实时数据更新,评估预测结果,优化数字孪生模型; S8、基于优化完成的数字孪生模型,通过改进的蝴蝶优化算法对热时效参数、振动时效参数和胀形参数进行预测和优化,可优化参数包括加热速度、加热温度、冷却方式、激振频率、激振时间、振型、胀形速率和胀形力; 所述S8中算法的应用步骤为:S8.1、随机生成初始化蝴蝶种群,S8.2、计算所有蝴蝶适应度值,S8.3、选择最优位置,通过S8.2比较选出花蜜源,S8.4、判断蝴蝶搜索阶段和更新蝴蝶位置,S8.5、通过粒子群优化蝴蝶搜索权重,更新蝴蝶搜索方式,更新最优值,S8.6、更新粒子的位置和速度,计算适应度值,输出蝴蝶位置,S8.7、重复上述步骤,判断是否达到最优蝴蝶位置,S8.8、更新蝴蝶最佳位置。

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航空航天大学;北京科技大学,其通讯地址为:100191 北京市海淀区学院路37号北京航空航天大学;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”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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