[发明专利]力学参数计算方法、系统、装置、设备及存储介质在审

专利信息
申请号: 202310372226.3 申请日: 2023-04-04
公开(公告)号: CN116580788A 公开(公告)日: 2023-08-11
发明(设计)人: 龙威;段玲玲;王冠群;蔡坤鹏;李炜 申请(专利权)人: 清能艾科(深圳)能源技术有限公司
主分类号: G16C60/00 分类号: G16C60/00;G06F30/23;G06T7/00;G01N15/08;G01N3/08;G06F119/14
代理公司: 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 代理人: 洪铭福
地址: 518000 广东省深圳市南山区粤海街道高*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 力学 参数 计算方法 系统 装置 设备 存储 介质
【说明书】:

本申请公开了一种力学参数计算方法、系统、装置、设备及存储介质。其中,力学参数计算方法包括:获取蒸压加气混凝土的待测图像,并根据待测图像进行结构建模,得到样本结构模型。对样本结构模型进行网格划分,得到原始有限元模型。根据待测图像获取混凝土样本的第一孔隙数据、第二孔隙数据,并根据第一孔隙数据、第二孔隙数据计算得到总孔隙度。获取混凝土样本的矿物组成数据,根据总孔隙度、矿物组成数据对原始有限元模型进行赋值操作,从而计算出混凝土样本的目标力学参数。本实施例的力学参数计算方法能够使计算出的目标力学参数更符合蒸压加气混凝土的实际情况,从而提高了蒸压加气混凝土力学参数的计算精度。

技术领域

本申请涉及材料分析技术领域,尤其是涉及一种力学参数计算方法、系统、装置、设备及存储介质。

背景技术

目前,利用模拟蒸压加气混凝土的结构特征的结构模型,确定蒸压加气混凝土的力学参数。

相关技术中,通过球体随机分布的形式,建立蒸压加气混凝土结构特征的结构模型。然而,通过球体随机分布模拟得到的结构模型无法真实表示蒸压加气混凝土实际的空间结构,即上述方法的结构模型与实际蒸压加气混凝土的结构特征存在误差,从而影响了蒸压加气混凝土的力学参数的计算精度。因此,如何提高蒸压加气混凝土的力学参数的计算精度对成了亟待解决的技术问题。

发明内容

本申请旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本申请提出一种混凝土的力学参数计算方法,能够提高蒸压加气混凝土力学参数的计算精度。

本申请还提出一种运用上述力学参数计算方法的力学参数计算系统,和一种力学参数计算装置、一种应用上述力学参数计算方法的电子设备以及一种应用上述力学参数计算方法的计算机可读存储介质。

根据本申请的第一方面实施例的力学参数计算方法,用于计算混凝土样本的力学参数,所述方法包括:

根据获取的待测图像进行结构建模操作,得到样本结构模型;其中,所述待测图像为混凝土样本的断层图像,所述混凝土样本为蒸压加气混凝土;

对所述样本结构模型进行网格划分,得到原始有限元模型;其中,所述原始有限元模型用于表征所述混凝土样本在原始状态下力学结构特征;

根据所述待测图像获取混凝土样本的第一孔隙数据、第二孔隙数据,并根据所述第一孔隙数据、所述第二孔隙数据得到所述混凝土样本的总孔隙度;其中,所述第一孔隙数据与所述第二孔隙数据为不同扫描分辨率下所述混凝土样本的孔隙数据;

获取所述混凝土样本的矿物组成数据;其中,所述矿物组成数据包括组成所述混凝土样本的组成矿物的矿物力学参数;

根据所述总孔隙度、所述矿物组成数据对所述原始有限元模型进行赋值操作,计算得到所述混凝土样本的目标力学参数。

根据本申请实施例的力学参数计算方法,至少具有如下有益效果:获取蒸压加气混凝土的待测图像,并根据待测图像进行结构建模,得到样本结构模型。对样本结构模型进行网格划分,得到原始有限元模型。根据待测图像获取混凝土样本的第一孔隙数据、第二孔隙数据,并根据第一孔隙数据、第二孔隙数据计算得到总孔隙度。获取混凝土样本的矿物组成数据,根据总孔隙度、矿物组成数据对原始有限元模型进行赋值操作,从而计算出混凝土样本的目标力学参数。本实施例的力学参数计算方法利用蒸压加气混凝土实际的总孔隙度、矿物组成数据对原始有限元模型进行赋值,使得计算出的目标力学参数更符合蒸压加气混凝土的实际情况,从而提高了蒸压加气混凝土力学参数的计算精度。

根据本申请的一些实施例,所述根据所述总孔隙度、所述矿物组成数据对所述原始有限元模型进行赋值操作,计算得到所述混凝土样本的目标力学参数,包括:

根据所述总孔隙度、所述矿物组成数据对所述原始有限元模型进行赋值操作,得到初步有限元模型;

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