山东清洋新材料有限公司;濮阳惠成电子材料股份有限公司吴悲鸿获国家专利权
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龙图腾网获悉山东清洋新材料有限公司;濮阳惠成电子材料股份有限公司申请的专利基于有限元分析的固化剂耐候性能退化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:CN120877997B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-12-23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:202511366670.X,技术领域涉及:G16C60/00;该发明授权基于有限元分析的固化剂耐候性能退化的预测方法是由吴悲鸿;孟祥健;刘红茹;王长良;李金葵;黄素红;韩李向;刘卫铅;张彩霞;刘德彬;邵帅设计研发完成,并于2025-09-24向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于有限元分析的固化剂耐候性能退化的预测方法在说明书摘要公布了:本发明涉及有限元分析技术领域,尤其涉及一种基于有限元分析的固化剂耐候性能退化的预测方法。所述方法包括以下步骤:基于固化剂材料特性数据以及固化剂应用场景环境数据进行固化剂反应分子结构的有限元分析处理,以得到有限元固化剂反应分子结构数据;根据有限元固化剂反应分子结构数据进行环境影响的固化剂断键行为特征分析,生成环境影响固化剂断键行为特征数据;通过环境影响固化剂断键行为特征数据建立境应力张量‑断键评估模型;对环境应力张量‑断键评估模型进行固化剂的断键及耐候退化关系映射优化,得到环境应力张量‑耐候退化评估模型。本发明通过有限元分析技术实现固化剂耐候性能退化地高效预测。
本发明授权基于有限元分析的固化剂耐候性能退化的预测方法在权利要求书中公布了:1.一种基于有限元分析的固化剂耐候性能退化的预测方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤S1:获取固化剂材料特性数据以及固化剂应用场景环境数据;根据固化剂材料特性数据进行固化剂成分差异的材料性能聚类处理,生成聚类固化剂材料性能数据; 其中,步骤S1包括以下步骤: 步骤S11:获取固化剂材料特性数据以及固化剂应用场景环境数据; 步骤S12:根据固化剂材料特性数据进行材料成分分析,得到固化剂材料成分数据; 步骤S13:根据固化剂材料成分数据进行固化剂成分差异的相位差张量分析,得到固化剂成分差异相位差张量数据; 步骤S14:根据固化剂材料成分数据以及固化剂成分差异相位差张量数据进行固化剂材料性能聚类处理,生成聚类固化剂材料性能数据; 步骤S2:基于聚类固化剂材料性能数据以及固化剂应用场景环境数据进行固化剂反应分子结构的有限元分析处理,以得到有限元固化剂反应分子结构数据; 其中,步骤S2包括以下步骤: 步骤S21:根据固化剂应用场景环境数据进行固化剂反应的异构环境分析,生成固化剂反应异构环境数据; 步骤S22:对固化剂反应异构环境数据进行环境场强梯度特征分析,生成环境场强梯度特征数据; 步骤S23:根据环境场强梯度特征数据进行环境动态单元网格密度设计,以得到环境动态单元网格密度数据; 步骤S24:通过环境动态单元网格密度数据进行固化剂反应的有限元非结构网格节点设计,以得到固化剂有限元网格节点数据,并将聚类固化剂材料性能数据以及固化剂反应异构环境数据作为固化剂有限元网格节点数据的网格属性节点进行固化剂反应的有限元分析处理,以得到有限元固化剂反应数据; 步骤S25:对有限元固化剂反应数据进行有限元固化剂反应的分子结构分析,以得到有限元固化剂反应分子结构数据; 步骤S3:根据有限元固化剂反应分子结构数据进行固化剂单元微观断键行为分析,生成固化剂单元微观断键行为数据;基于固化剂单元微观断键行为数据进行环境影响的固化剂断键行为特征分析,生成环境影响固化剂断键行为特征数据; 步骤S4:通过环境影响固化剂断键行为特征数据进行各聚类固化剂的环境应力张量及断键评估的映射关系建立,以得到环境应力张量-断键评估模型; 其中,步骤S4包括以下步骤: 步骤S41:根据环境影响固化剂断键行为特征数据进行环境影响固化剂断键概率分布分析,生成环境影响固化剂断键概率分布数据; 步骤S42:根据环境影响固化剂断键概率分布数据进行环境应力张量的断键概率分布数据分析,生成环境应力张量-断键概率分布数据; 步骤S43:根据聚类固化剂材料性能数据对环境应力张量-断键概率分布数据进行材料性能差异的断键概率分布分类处理,生成分类环境应力张量-断键概率分布数据; 步骤S44:通过分类环境应力张量-断键概率分布数据进行各聚类固化剂的环境应力张量及断键评估的映射关系建立,以得到环境应力张量-断键评估模型; 步骤S5:对环境应力张量-断键评估模型进行固化剂的断键及耐候退化关系映射优化,以得到环境应力张量-耐候退化评估模型; 其中,步骤S5包括以下步骤: 步骤S51:根据固化剂单元微观断键行为数据进行固化剂断键行为节点分析,生成固化剂断键行为节点数据; 步骤S52:基于固化剂断键行为节点数据进行固化剂单元断键及耐候退化关联分析,生成固化剂单元断键-耐候退化关联数据; 步骤S53:根据固化剂单元断键-耐候退化关联数据进行固化剂断键与耐候退化映射特征分析,生成固化剂断键-耐候退化映射特征数据; 步骤S54:将固化剂断键-耐候退化映射特征数据传输至环境应力张量-断键评估模型进行固化剂的断键及耐候退化关系映射优化,以得到环境应力张量-耐候退化评估模型 步骤S6:基于固化剂应用场景环境数据对有限元固化剂反应分子结构数据进行趋势时序变化的单元环境应力张量特征分析,生成趋势时变单元环境应力张量数据;将趋势时变单元环境应力张量数据传输至环境应力张量-耐候退化评估模型进行固化剂耐候性能退化趋势预测,生成固化剂耐候性能退化趋势数据。
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