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公开(公告)号:CN102731969A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210211454.4
申请日:2012-06-18
Applicant: 航天材料及工艺研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: C08L63/04 , C08L63/02 , C08L13/00 , C08L33/00 , C08L15/00 , C08K13/04 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08K3/22 , B29C70/34 , B29C70/54 , B64D47/00 , B64C1/18 , B63B3/14 , B63B3/56 , B63B29/04 , B61D17/10 , B61D17/08
CPC classification number: Y02T50/43
Abstract: 本发明涉及一种阻燃环氧预浸料复合材料及其制备方法和用途,该复合材料包含环氧树脂基体,20~70%;纤维增强材料,30~80%;其中环氧树脂基体包含如下质量份数的组份:F型环氧树脂,100E型环氧树脂,10~50;四溴双酚A,5~40;固化剂,5~20;固化促进剂,1~10;增韧剂,5~25;三氧化二锑,1~10;有机溶剂,20~80,本发明选用含刚性骨架结构的F46型环氧为主体组分,通过配方组合技术对树脂基体进行阻燃和增韧改性,实现了本发明环氧复合材料同时兼具高韧性、高阻燃性能及良好的铺覆工艺性、并且燃烧时的烟密度显著降低,在大型飞机、船舶、及高铁等领域具有重要的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN203945576U
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201420308068.1
申请日:2014-06-10
Applicant: 航天材料及工艺研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种用于净尺寸成型模具的定位装置,包括第一外框、第二外框、上盖板、底座、芯模、进胶嘴和出胶嘴,第一外框与第二外框通过螺栓连接组成成型模具的外部框架,第一外框与第二外框的接触面为“Z”型结构,在第一外框和第二外框的上下端面分别通过上盖板和底座进行定位并由螺栓或螺杆进行锁定,上盖板上设置进胶嘴,底座上设置出胶嘴,芯模由三瓣组成并设置在预制体内部。本实用新型采用三种定位方式,第一定位结构为外框自锁定位;第二定位结构为分瓣芯模定位;第三定位结构为底座及上盖板阴阳槽咬合互锁定位于外框,通过以上定位方法制备的成型模具,定位精准,装模及脱模操作简单方便。
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公开(公告)号:CN205112152U
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201520723970.4
申请日:2015-09-17
Applicant: 航天材料及工艺研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种提高溶液法预浸料可自动化裁剪性的装置,该装置位于在传统溶液法浸胶收卷工序的平展辊组和收卷辊之间,包括上下隔离膜释放牵伸辊组件、第一橡胶热压覆膜辊、第二橡胶热压覆膜辊、传送辊以及加热炉。通过控制第一橡胶热压覆膜辊和第二橡胶热压覆膜辊表面温度、间距以及上下隔离膜释放牵伸辊组件张力,能解决溶液法预浸料与隔离膜不贴合、两者之间存在气泡、且易产生卷曲和褶皱等问题,制备出贴合紧密、无气泡、高度平整的适合高速自动化裁剪的溶液法预浸料。本实用新型简单有效,能显著提高溶液法预浸料的可高速自动化裁剪工艺性能,提升预浸料裁剪效率和利用率,对国产预浸料复合材料的成本控制和推广应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN204085722U
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201420506602.X
申请日:2014-09-03
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01K7/02
Abstract: 本实用新型属于运载火箭管路热力综合环境试验技术领域,具体涉及一种高温振动环境下的管内气流温度测试装置。该装置包括外套螺母、铠装体、高温无机密封胶、K型热电偶;铠装体整体为圆筒形,圆筒结构内设置K型热电偶,使用高温无机密封胶填充K型热电偶与铠装体之间的间隙,K型热电偶从铠装体中伸出;在铠装体中部外侧设计有球头密封结构,球面朝向待测试装置,在球面后部,设置外套螺母,外套螺母与待测装置连接。本实用新型对热振试验环境下管内气流温度测试问题给出了较好的解决方案,已经成功应用于航天运载火箭领域。实践证明,该测试装置在恶劣的试验环境下,能够长时间、高可靠的工作,应用效果良好。
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公开(公告)号:CN203506831U
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201320110836.8
申请日:2013-03-12
Applicant: 北京天高智机技术开发公司 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: A61B17/16
Abstract: 本实用新型属于一种钻头,具体公开一种外科手术用开孔钻头,包括钻杆、钻座、钻头,钻头和钻座套在钻杆外,钻头的一端套在钻杆的端部,钻头的另一端嵌套在钻座内,其中,所述的钻头的外圆周上设有锯齿状刃口。该钻头能够避免内侧残留肉块的情况出现,且能够保证切孔对中性良好,同时能够适应手术环境,方便手术医师操作。
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公开(公告)号:CN209363343U
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201822236665.9
申请日:2018-12-28
Applicant: 天津航天长征火箭制造有限公司 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 为了优化高筋厚比内网格壁板弯曲成型工艺,本实用新型提出一种高筋厚比内网格壁板弯曲成型装置,所述成型装置包括闸压模,闸压模包括对刀槽、阳模、阴模和柔性介质,阳模可拆卸的固定在对刀槽上,阴模设有第一凹槽和第二凹槽,靠近阳模的第一凹槽的直径大于远离阳模的第二凹槽的直径,第一凹槽和第二凹槽组合形成凸型槽,第一凹槽的下水平面和与之相接触的第二凹槽的竖直面之间设有过渡面,过渡面和第一凹槽的下水平面间呈钝角,过渡面和第二凹槽的竖直面间呈钝角,其中对刀槽设有V型槽,阳模的截面为扇形,扇形的角度与V型槽相适配。第一凹槽内放置有柔性介质,柔性介质的厚度与第一凹槽的深度相同。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN205208485U
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201520794103.X
申请日:2015-10-14
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F21V29/60
Abstract: 一种石英灯风冷装置,包括出气管,进气管,堵头,所述出气管管壁设有出气孔,所述出气孔的方向与石英灯阵平行,沿管壁径向配打,所述出气孔两端采用所述堵头封死,所述堵头中间配打所述出气孔;所述出气管中间位置打一个进气孔,用于对接所述进气管;所述进气管一端与所述出气管焊接,并与出气管上的进气孔同轴,另一端与支持装置固定连接。本实用新型提高了石英灯阵的加热能力,满足试验需求;同时,该风冷装置及方法具备成本低、使用方便、易于实现的特点,应用前景十分广泛。
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公开(公告)号:CN205067244U
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201520711183.8
申请日:2015-09-14
Applicant: 航天材料及工艺研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01N3/24
Abstract: 本实用新型公开了一种用于复合材料结构面内剪切性能测试用的工装,包括固定板、夹具以及待测样件,所述的固定板为两端呈半圆弧型结构的矩形板,固定板两端开有板间互相连接的圆形孔,圆形孔附近的板厚度薄于其他部位厚度的一半,固定板较厚的部位上均匀开有与待测样件边缘连接的通孔,待测样件为方形,在其两个面上的四边固定连接8个相同的固定板,固定板互相连接时相邻两个固定板的半圆弧型端与较厚端转动时不发生干涉。本实用新型设计了可覆盖待测样件上、下面边缘的固定板组合结构,保证了待测样件所受的载荷均匀分布到其四周,从而保证了纯面内剪切行为的发生。
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公开(公告)号:CN206065856U
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201620929401.X
申请日:2016-08-23
Applicant: 北京实验工厂 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: B23P19/04
Abstract: 一种为低温氢气气动机转子轴施加拧紧力矩的装置,包括键轴和主轴,键轴一端带有平键,平键能够装入转子轴键槽中,主轴为一个带有六方的轴;装配完成后,键轴和主轴的轴部分形成固定轴,该固定轴的外径与转子轴内孔直径相等。施加拧紧力矩时,由扳手固定主轴的六方部位,即固定了气动机转子轴,用力矩扳手为转子轴两端螺母施加拧紧力矩即可。本实用新型能够为各种带有细长内孔、且内孔中带有键槽的轴施加拧紧力矩。
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公开(公告)号:CN204085852U
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201420327366.5
申请日:2014-06-19
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本实用新型涉及热试验技术领域,具体涉及一种可控燃气高温瞬时加热装置,目的是解决进行采用燃气加热热试验时,无法精确控制加热温度、加热范围和瞬时加热时间,使得试验不具备重复性的瞬时可控性的问题。其特征在于,它包括试验喷枪(1)、步进装置(2)和加热时间调节装置(3);试验喷枪(1)与步进装置(2)固定连接,加热时间调节装置(3)与试验对象(18)连接,加热时间调节装置(3)与试验对象(18)位于试验喷枪(1)与步进装置(2)的左侧,本实用新型用于控制加热温度;加热时间调节装置控制试验喷枪对试验对象的加热时间,从而实现在热试验过程中对加热温度和加热时间的精确控制,保证了多次试验的一致性。
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