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恭喜新昌县天姥实验室刘伟庭获国家专利权

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龙图腾网恭喜新昌县天姥实验室申请的专利基于人工智能的陶瓷轴承滚子裂纹控制方法、系统及装置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:CN119337689B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-04-29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:202411889305.2,技术领域涉及:G06F30/23;该发明授权基于人工智能的陶瓷轴承滚子裂纹控制方法、系统及装置是由刘伟庭;陈晓敏;沈雨田;徐永松;詹斌鹏;居冰峰设计研发完成,并于2024-12-20向国家知识产权局提交的专利申请。

基于人工智能的陶瓷轴承滚子裂纹控制方法、系统及装置在说明书摘要公布了:本发明公开一种基于人工智能的陶瓷轴承滚子裂纹控制方法、系统及装置,方法包括:获取陶瓷轴承滚子的材料物理参数;构建三维微观结构数字孪生模型,进而得到陶瓷轴承滚子的初始有限元模型;对初始有限元模型施加机械边界条件和热边界条件,得到综合有限元模型,进而得到热力耦合仿真数据;基于裂纹萌生模型得到初始裂纹参数,进而得到裂纹扩展仿真信息;基于裂纹扩展仿真信息和设备加工参数得到最优加工参数;基于裂纹风险预测模型得到当前时段裂纹风险预测值,得到并调整当前时段实际最优加工参数,实现对陶瓷轴承滚子裂纹的控制。本发明有效降低陶瓷轴承滚子在加工过程中的裂纹风险,提高陶瓷轴承滚子的加工质量和生产效率。

本发明授权基于人工智能的陶瓷轴承滚子裂纹控制方法、系统及装置在权利要求书中公布了:1.一种基于人工智能的陶瓷轴承滚子裂纹控制方法,其特征在于,包括以下步骤:获取陶瓷轴承滚子的材料物理参数;获取陶瓷轴承滚子的二维显微图像序列并进行预处理,进而构建三维微观结构数字孪生模型,对三维微观结构数字孪生模型进行有限元分析并结合材料物理参数,得到陶瓷轴承滚子的初始有限元模型;对初始有限元模型施加机械边界条件和热边界条件,得到综合有限元模型,结合材料物理参数,得到热力耦合仿真数据,其中,热力耦合仿真数据至少包括最终温度场、最终应力场及高裂纹风险区域位置集合;构建裂纹萌生预训练模型并通过热力耦合仿真数据进行训练,得到裂纹萌生模型,进而得到初始裂纹参数,其中,初始裂纹参数至少包括初始裂纹位置、初始裂纹方向及初始裂纹表型参数;通过初始裂纹参数、综合有限元模型及材料物理参数,得到裂纹扩展仿真信息,其中,裂纹扩展仿真信息至少包括裂纹扩展速度、最大应力及最高温度;基于裂纹扩展仿真信息和设备加工参数,构建优化模型并对设备加工参数进行优化,得到设备的最优加工参数;基于裂纹风险预测模型对当前时段加工参数进行推理,得到当前时段裂纹风险预测值,基于当前时段裂纹风险预测值、当前时段最优加工参数和当前时段加工参数,调整当前时段实际最优加工参数以实现对陶瓷轴承滚子裂纹的控制;其中,所述对初始有限元模型施加机械边界条件和热边界条件,得到综合有限元模型,结合材料物理参数,得到热力耦合仿真数据,包括以下步骤:对初始有限元模型施加机械边界条件以实现位移约束,得到第一有限元模型;对第一有限元模型施加热边界条件,得到综合有限元模型,其中,热边界条件包括温度边界条件和热流边界条件;基于综合有限元模型和材料物理参数,得到热力耦合仿真数据,具体过程包括:构建控制方程,所述控制方程至少包括力学平衡方程、热传导方程和本构关系方程,结合综合有限元模型,通过有限元离散和时间离散对控制方程进行求解,得到最终温度场、最终应力场及高裂纹风险区域位置集合;所述力学平衡方程、热传导方程和本构关系方程,分别表示如下: 其中,表示应力,表示体力密度,表示陶瓷材料的密度,表示位移,表示时间,表示陶瓷材料的比热容,表示温度,表示陶瓷材料的导热系数,表示热源项,表示导热项,表示弹性刚度矩阵,表示总应变,表示由温度变化引起的热应变,表示矩阵转置,表示陶瓷材料的热膨胀系数,表示参考温度,表示单位矩阵。

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新昌县天姥实验室,其通讯地址为:312500 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道山支头村长安棚自然村东侧(高端科创园);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”。

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