中国矿业大学陈培见获国家专利权
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龙图腾网获悉中国矿业大学申请的专利一种水凝胶黏附层的搭接结构强度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:CN115422809B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-10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:202211176005.0,技术领域涉及:G06F30/23;该发明授权一种水凝胶黏附层的搭接结构强度预测方法是由陈培见;吴羽飞;彭娟;张营营;刘昊设计研发完成,并于2022-09-26向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种水凝胶黏附层的搭接结构强度预测方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种水凝胶黏附层的搭接结构强度预测方法,通过计算水凝胶黏附层的参数、搭接结构建模、使用有限元软件计算、得到计算结果并分析的步骤进行搭接结构强度预测,并能够根据不同的搭接结构,建立所需的模型,结合水凝胶力学性能测试数据,通过理论计算的方法获得强度预测相关参数,继而在有限元软件中实现强度预测,获得黏附层破坏过程,有效地解决含水凝胶黏附层的搭接结构强度预测的各种问题,不限制于受力情况和搭接结构,适用范围更加的广泛。
本发明授权一种水凝胶黏附层的搭接结构强度预测方法在权利要求书中公布了:1.一种水凝胶黏附层的搭接结构强度预测方法,其特征在于,包括以下步骤: S1,确定水凝胶黏附层的组份以及各组份所占的体积比,制作水凝胶黏附层,并对水凝胶黏附层进行拉伸试验,计算得出水凝胶黏附层的杨氏模量数值E和剪切模量数值G; S2,建立待修复组织的三维断裂搭接模型,所述三维断裂搭接模型为圆筒体,所述断裂搭接模型包括组织体Ⅰ、组织体Ⅱ和水凝胶黏附层,所述组织体Ⅰ和所述组织体Ⅱ的断裂面吻合,组装后构成组织体,计算得出所述断裂搭接模型的参数,所述参数包括组织体的内径尺寸r1、外径尺寸r2、断裂面夹角θ和组织体Ⅰ或Ⅱ的最大边长l,以及水凝胶黏附层的厚度t; S3,计算所述水凝胶黏附层的参数,所述参数包括,法向初始刚度数值k1、切向初始刚度数值k2、断裂能数值Γ和分离强度σ*; S4,在计算机中运行有限元软件Abaqus 在材料属性模块, 赋予水凝胶黏附层材料性质为:Mechanical-Elastic-Traction, 在Traction中,输入水凝胶黏附层的法向初始刚度数值k1和切向初始刚度数值k2; 在Mechanical-DamagefromTractionSeparationLaws-Quadsdamage模块,输入水凝胶黏附层的分离强度σ*; 在Suboptions-DamageEvolution模块,输入水凝胶黏附层的断裂能数值Γ; 赋予组织体的材料性质为:Mechanical-Elastic; 在Mechanical-Elastic模块,输入组织体的弹性模量和泊松比; S5,在Abaqus软件中完成待修复组织的三维断裂搭接模型装配,定义组织体Ⅰ和组织体Ⅱ的断裂面为MasterSurface,定义水凝胶黏附层的端面为SlaveSurface,定义组织体与水凝胶黏附层的黏附关系为TieConstraint; S6,在Abaqus软件的Load模块中设置约束,所述约束模式为,设置组织体Ⅰ的断裂面与水凝胶黏附层端面的搭接结构为固定,设置组织体Ⅱ与水凝胶黏附层端面的搭接结构为沿轴向的位移加载; 在Mesh模块,赋予水凝胶黏附层CHO3D类型、密度为1的网格; 在Assignelementtype模块,选择elementdeletion子模块,赋予水凝胶黏附层C3D8H类型、密度为2的网格; 在Step-fieldoutput模块,选择SDEG、STATUS选项,运行搭接结构的牵拉指令,获得牵拉过程中水凝胶黏附层的单元刚度; S7,根据步骤6所得出的水凝胶黏附层的刚度数值,结合odb文件,通过结果与可视化模块输出得到搭接结构的受力与加载位移的相互关系数据; 将搭接结构的受力与加载位移的相互关系数据导入Origin制图软件,作图得到搭接结构应力-应变曲线云图和搭接结构力-位移曲线图; 在Origin制图软件中,通过对水凝胶黏附层结点建立Path,通过Origin制图软件的SDEG分析,得到水凝胶黏附层在受力过程中某一时刻的破坏情况示意图,通过破坏情况示意图得出搭接结构的强度预测。
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