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一种应力约束下多相材料柔性机构拓扑优化方法
本发明属于结构优化设计相关技术领域,其公开了一种应力约 束下多相材料柔性机构拓扑优化方法,用于优化多相材料柔性机构的 结构,其包括以下步骤:(1)构建多相材料水平集拓扑描述模型,描述 结构多相材料分布;(2)构建刚度插值模型和可分离应力插值模型,分 别计算多相材料结构弹性刚度和应力;(3)构建基于加权法和应力惩罚 的多相材料柔性机构参数化水平集拓扑优化模型,同时优化柔性机构 的输出位移和柔度,并控制多相材料结构局部应力。上述方法应用于 应力约束下多相材料柔性机构拓扑优化设计,优化后获得的多相材料 柔
华中科技大学 2021-04-14
一种利用组合结构实现承重墙托换方法
本发明公开了一种利用组合结构实现承重墙托换方法,该方法包括步骤:施工前障碍物清除,掏空 钢柱位置砖墙,设置支撑安全措施;基础放线定位开挖,钢筋制作,架设模板,预埋地脚螺栓,浇筑基 础混凝土并养护;钢柱及节点板制作,柱脚安装及节点连接;原砖墙包钢加固,加固框梁包钢处理;钢 梁制作与安装;钢结构防腐处理;待钢框架稳定无异常后,清理钢框架周围杂物并进行基础回填,对钢 梁和混凝土楼
武汉大学 2021-04-14
一种乐器专用高保真无线拾音器
本实用新型涉及一种乐器专用高保真无线拾音器,主要包括麦克风输入模块、音频接口、微控制器、 射频芯片、音频输出、显示屏幕及按键等功能模块。在微控制器的控制下,利用音频接口芯片和射频芯 片的优秀性能实现了一种高保真、便携、成本小的无线拾音器。本实用新型保真度高,抗干扰能力强, 能够大大提高演奏效果,且便于携带,价格低廉,具有推广应用的价值。 
武汉大学 2021-04-14
一种内部开合式高温电热炉及加热方法
本发明公开了一种内部开合式高温电热炉及加热方法,包括由耐高温材料制成的炉体和炉膛,炉膛 内设有测量温度的热电偶,炉体内壁上设有用于加热的电阻丝,炉膛内设有将其分成蓄热炉膛和试验炉 膛可以开合的空腔叶片,空腔叶片包括转轴和叶片,所述叶片可以绕转轴转动以实现空腔叶片的开合, 
武汉大学 2021-04-14
一种负载型银纳米网及其制备方法和应用
本发明公开了一种负载型银纳米网及其制备方法和应用,该负载型银纳米网由两步合成,即先以硫 酸铜和正丙醇的混合液为电解液,以 Ag|AgCl 为参比电极,铂片为对电极,ITO 为工作电极,用恒压法 制备负载在 ITO 基板上的氧化亚铜纳米立方体,清洗表面后,在真空干燥箱中进行干燥,然后以负载在 ITO 基板上的氧化亚铜纳米立方体为模板剂和还原剂,在加入硝酸银之后充分反应,取出后经去离子水 清洗、真空干燥即可获得负载在 ITO
武汉大学 2021-04-14
一种钙钛矿薄膜光伏电池及其制备方法
本发明涉及一种钙钛矿薄膜光伏电池及其制备方法。所述的钙钛矿薄膜光伏电池是由导电透明衬底、 钙钛矿吸光层、空穴传输层和金属电极组成的。本发明的优点是:该钙钛矿薄膜光伏电池器件结构极其 简单,省去了传统的需要高温烧结的电子传输层,也不需要多孔层,钙钛矿材料本身既做吸光层也起电 子传输作用,所以不需要电子传输层。这里的钙钛矿材料对光具有非常强的吸收,整个电池也是低温制 备,不需要高温烧结等复杂过程,这有效地降低了电池的制作成本。对电池的柔性化和大面积
武汉大学 2021-04-14
一种水库群联合供水水权分配调度方法
针对两个及两个以上调水水库调水量与调水时机不确定的问题,本发明建立基于供水系统全局缺水 风险最小化的水库群联合模拟优化调度模型,采用并行多种群混合进化的粒子群算法 PMSE?PSO 优化 确定满足各水库供水要求的库群调水规则和供水规则,并优化确定多调水水库的最大调水规模,最后基 于优化规则及调水规模进行水库调度计算,进而求出各计算时段调水过程以及各水库区用水户供水量。 本发明针
武汉大学 2021-04-14
一种鲁棒凸组合自适应电话回声消除方法
本成果是国家授权发明专利。该发明提供一种鲁棒凸组合自适应电话回声消除方法,该方法一方面能获得快的收敛速度和低的稳态误差,另一方面能获得较好的抗干扰能力;其回声消除效果好,能在电话双端通话的情况下,保持良好的工作状态。
西南交通大学 2016-06-27
一种锡锌无铅钎料合金及其制备工艺
研究背景 :本发明属有色金属材料,涉及的是一种电子器件用的锡锌 无铅钎料合金及其制备工艺。随着电子电子产品生产和应用规模的扩大, 更新换代的加速及环保意识的增强, 大量废弃电子产品中铅对环境及人体 潜在危害引起国际社会高度关注, 开发无铅钎料以取代现行锡铅钎料势在 必行。 技术原理 :通过添加适当微量组元这样的简便方法改善锡 -锌合金对 铜的润湿性, 使之达到可工业应用水平,
南昌大学 2021-04-14
一种高强度耐热稀土镁合金及其制备方法
本发明公开了一种高强度耐热稀土镁合金及零部件成形方法, 合金组分为:Zn-2.0~6.0wt%,RE-2.0~4.0wt%,Zr-0.4~0.8wt%, Y-0.6~2.0wt%,余量为 Mg。将镁、锌原料熔化为镁锌合金熔体,再 加热到 720~740℃,加入 Mg-RE 和 Mg-Y,熔解均匀后得到混合熔体。 再将混合熔体升温至 780~800℃加入 Mg-Zr,保温;在 700~720℃通 Ar 气精炼;将挤压模具预热,将镁合
华中科技大学 2021-04-14
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