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公开(公告)号:CN105884390A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610231562.6
申请日:2016-04-14
申请人: 大连理工大学
CPC分类号: C04B38/00 , C04B35/10 , C04B35/64 , C04B2235/5454 , C04B2235/656
摘要: 本发明涉及一种层状多孔氧化铝陶瓷孔隙结构的调控方法,属于多孔陶瓷材料领域。向氧化铝悬浊液掺入烧结助剂纳米粉体,得到混有烧结助剂的氧化铝悬浊液;将其置于聚四氟乙烯容器中,该容器壁厚为5mm,再将容器置于金属块上,金属块的下半部浸入在冷冻剂中,通过金属块的传热对混有烧结助剂的氧化铝悬浊液进行定向冷冻,直至该悬浊液完全结冰,将得到含有陶瓷颗粒组装体的冰块置于低于?18℃,气压低于600Pa的条件下干燥、除冰,得到层状多孔氧化铝陶瓷坯体,烧结,制成多孔陶瓷。本发明的调控方法通过选择烧结助剂的种类和烧结温度,能够十分方便地调控多孔陶瓷的层状孔的宽度和孔壁形貌等孔隙结构特征,可满足不同领域的应用需求。
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公开(公告)号:CN105606295A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510980064.7
申请日:2015-12-23
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G01L11/02
CPC分类号: G01L11/025
摘要: 本发明公开了一种基于光纤背向瑞利散射的分布式薄膜压力传感器,包括可实现高密度分布式应变测量的光纤传感器和多腔体中空薄膜,所述光纤传感器顺次穿过多腔体中空薄膜的各个真空密封腔体,所述真空密封腔体上的应变测量值反映待测量位置的压力,进而获得压力分布。本发明实现流体的分布式压力测量,生成结构表面压力场。本发明的优点在于:实现流体压力的高密度分布式测量;结构简单,易做成薄膜,覆盖于结构表面,不影响结构刚度;容易适应曲面覆盖。
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公开(公告)号:CN104478463A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410669683.X
申请日:2014-11-21
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C04B38/00 , C04B35/447 , C04B35/622
摘要: 本发明涉及一种层状多孔羟基磷灰石陶瓷的制备方法,属于生物医学材料领域。通过物理气相沉积技术和冰模板技术的有机结合,获得具有各向异性、结构均匀、孔隙贯通率高的高品质层状多孔羟基磷灰石生物陶瓷材料,使层状多孔羟基磷灰石陶瓷作为骨修复材料适宜于骨组织生长,符合骨组织对力学性能的要求。本发明的制备方法不是通过金属冷冻面直接对悬浊浆料进行定向冷冻,而是先通过物理气相沉积方法在金属容器下表面形成片状冰晶,再利用定向的温度梯度使片状冰晶生长进入悬浊浆料中后继续沿着原有方向定向生长,通过定向生长的片状冰晶对悬浊浆料中的陶瓷颗粒的排斥作用实现对层状多孔结构的调节。
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公开(公告)号:CN104076095A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410357333.X
申请日:2014-07-24
申请人: 大连理工大学 , 北京宇航系统工程研究所
摘要: 本发明公开了一种基于超声导波的绝热层脱粘检测方法:包括以下步骤:通过在待测结构上设置激励传感阵列设定激励端和对应的接收超声导波信号的接收端,将绝热层粘接完好状态下采集到的超声导波回波信号作为基准信号Em’将待检状态下采集到的超声导波回波信号作为监测信号记为Em”;分别计算基准信号Em’与监测信号Em”的香农熵,以两者差值的绝对值作为评价粘接状况的脱粘系数Dm。本发明公开的绝热层脱粘监测方法通过超声导波的大面积结构检测能力提高了传统单点无损检测的检测效率,实现在线、实时的绝热层脱粘监测。
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公开(公告)号:CN103792287A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410020701.1
申请日:2014-01-16
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G01N29/04
摘要: 本发明公开了一种基于Lamb波的大面积结构损伤检测方法:包括以下步骤:在待测结构一待测点处设置Lamb波激励装置;通过函数发生器与功率放大器激发窄带信号,将该窄带信号的带宽范围控制在低于设定的A1模态截止频率的频段,将激发的窄带信号加载到移动式探头上,在待测结构上产生频率值小于A1模态截止频率的单一A0模态Lamb波,移动式探头接收Lamb波信号,获取含损伤结构信息的Lamb波回波信号f;按照上述的方式依次完成待测结构上剩余待测点的信号采集,采集到单一A0模态结构响应信号fm;将采集到的响应信号fm进行信号处理获取损伤图像,对该待测结构的损伤进行位置定位,对结构的损伤的情况进行评估。
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公开(公告)号:CN103694638A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310696051.8
申请日:2013-12-14
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明通过含磷阻燃剂与环氧树脂反应制备一种可用于液氧环境下的无卤环氧树脂。本发明制备的可用于液氧环境下的无卤环氧树脂极限指数均高于30,阻燃效果优异;热稳定性高,无论是在空气环境下还是氮气环境下,起始失重温度均在400℃以上,800℃残炭率均在37%以上;力学性能优异,弯曲强度均在97MPa以上,冲击强度均在36KJ·m-2以上,拉伸强度均在60MPa以上;结果证明制得的环氧树脂与液氧不发生爆炸、燃烧、闪光等明显反应,与液氧相容,证明所制备环氧树脂材料可安全应用于液氧环境中,本发明制备工艺简便,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN102175773B
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201010605979.7
申请日:2010-12-24
摘要: 本发明涉及一种用于海洋管道超声导波检测的探头系统及其设计方法,该探头系统包括多个探头系统单元模块、快锁机构、连接轴和容设在探头系统单元模块中的气囊,各个探头系统单元模块通过连接轴连接,且相邻的两个探头系统单元模块能绕连接轴旋转,构成柔性结构;连接成一体的各个探头系统单元模块圈裹在被测海洋管道外表面周向上,由快锁机构将首尾两个探头系统单元模块连接卡紧,呈环状定位在被测海洋管道外表面周向上;探头系统单元模块还以防水材料密封。其设计方法是将探头系统的探头环及探头环卡具系统采用模块化结构,探头环由多个探头系统单元模块组成,探头环卡具系统由各个卡具模块构成,通过连接轴互相连接,首尾用快锁机构锁紧,构成具有一定柔性的探头系统。
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公开(公告)号:CN101915678B
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201010244359.5
申请日:2010-08-04
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明属于结构健康监测用传感器领域,涉及用于结构健康监测的压电晶片的安装方法和装置,其特征在于,将压电晶片放在压电晶片座和被测结构表面之间,用一个开口部分贴合在被测结构表面的凹形腔体把压电晶片座扣在内部,并通过凹形腔体内的弹簧将压电晶片座压迫在被测结构表面,使压电晶片紧贴在被测结构表面;凹形腔的壳体采用密封材料,壳体上设有可封闭的气孔,通过气孔减小密闭腔体内气压,使凹形腔体紧密吸附在被测结构表面。本发明采用真空吸附安装方式,压电晶片可方便地被拆卸、更换、调换位置,其压紧力具有可重复性和均一性,实现了机动式的结构健康监测,提高了监测与诊断效率。
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公开(公告)号:CN117907445B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410049859.5
申请日:2024-01-13
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G01N29/44 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G01N29/04
摘要: 本发明公开了一种基于超声导波和时空混合网络的复合材料加筋板损伤识别方法,主要包括建立数据集,建立基于时空并行混合网络模型的损伤识别模型,同时学习信号的时序特征和空间特征,并通过残差块学习导波高维特征,利用卷积注意力模块提升模型信息敏感能力,最终建立导波信号与损伤坐标间的映射关系的步骤。测试结果表明此方法可以学习到更多的导波信号特征,丢失函数的加入可以更好的提升模型的泛化能力,表明深度学习和超声导波相结合的复合材料损伤识别技术有一定的优势。
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公开(公告)号:CN117347378B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202311045468.8
申请日:2023-08-18
申请人: 大连理工大学 , 北京宇航系统工程研究所
IPC分类号: G01N21/95 , G16C60/00 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/09 , G01N21/88 , G01B11/16 , G06F113/26
摘要: 本发明公开基于光纤测量和神经网络的复合材料损伤识别方法,属于复合材料结构健康监测技术领域,包括含损结构的有限元模拟与数据提取、应变数据处理与训练数据集生成、建立标准化UNet神经网络模型、在加载状态下进行数据采集得到沿着光纤路径均匀分布的密集应变测量数据、将实测应变数据进行二维映射插值处理得到实测数据的二维应变场分布、将实测应变场数据进行处理形成应变场云图、将图像数据处理为与训练集相同的图像尺寸、利用训练完成的UNet神经网络对实测应变云图进行损伤识别,上述过程实现利用模拟数据集训练来识别真实结构的损伤,最后将损伤识别结果进行降噪处理,得到更加准确清晰的损伤识别图像。
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