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公开(公告)号:CN119737410A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411959738.0
申请日:2024-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种刚度可调的多齿式力学超材料及其制备方法和应用。本发明属于力学超材料领域。为了克服现有定刚度结构的不足。本发明的超材料单胞由内、外桶组装而成。变刚度壳是内桶、外桶的主要承载结构,为了便于单胞与单胞之间组装,在内桶、外桶上分别设计了第一限位环、第二限位环与限位块,其中第一限位环与第二限位环的作用是在相邻单胞连接时起到“卡紧”作用,防止不同单胞发生脱离。限位块起到传递相邻单胞之间载荷的作用。通过使单胞的内、外桶发生相对旋转,使不同尺寸规格的扇形齿相互接触,实现超材料的刚度调节。本发明提出的多齿式力学超材料可用于柔性机器人的关节传动、自适应调节机械臂以及飞机的起落架的制造中。
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公开(公告)号:CN118445940A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410532471.0
申请日:2024-04-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及多孔结构设计技术领域,具体公开了一种基于多种融合过渡形式的三周期极小曲面结构梯度化方法,包括:S1、定义单胞构型,S2、选择连接方程,S3、确定参数和边界条件,S4、计算连接区域,S5、实现过渡和S6、验证和仿真;本发明通过应用不同函数的组合,实现单胞构型之间的平滑过渡,避免了突兀或不连续的变化,从而使整体设计更加流畅,使用多种函数和方程连接单胞构型,创造出丰富多样的形态变化,使得设计具有更大的创意空间和表现力,通过三角函数等周期性函数的应用,赋予设计动态的效果,使得过渡区域呈现出波浪状或周期性的变化,增强视觉吸引力;通过指数函数等的应用,控制过渡区域的增长率或衰减率,从而引导视线流动。
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公开(公告)号:CN116041774A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211608077.8
申请日:2022-12-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种耐高温酞腈树脂气凝胶及其制备方法和应用。本发明属于酞腈树脂材料领域。本发明的目的是为了解决酞腈树脂在强极性溶剂中无法进一步交联,从而无法形成完整的三维骨架结构,继而导致无法形成气凝胶块体结构的技术问题。本发明通过在溶剂中引入增塑剂,然后加入酞腈树脂以溶胶‑凝胶法制备酞腈树脂气凝胶。所得酞腈树脂气凝胶兼具耐高温和气凝胶的特性,富含微纳米孔隙,并具有优良的隔热性能,可以作为优异的耐高温隔热材料和潜在的催化材料应用。
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公开(公告)号:CN113304323B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110600509.X
申请日:2021-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种多孔聚醚醚酮‑羟基磷灰石复合材料及其制备方法和应用。所述方法为:将聚醚醚酮粉和羟基磷灰石粉分散均匀,得到混合粉末;然后将所述混合粉末填充至泡沫铝中并通过振动器进行振动以使得所述混合粉末填充在所述泡沫铝的孔隙中,得到复合泡沫铝;将所述复合泡沫铝置于热压模具中进行热压,得到聚醚醚酮‑羟基磷灰石‑泡沫铝复合材料;对所述聚醚醚酮‑羟基磷灰石‑泡沫铝复合材料进行切割并采用碱溶液进行碱清洗以去除泡沫铝,得到多孔聚醚醚酮‑羟基磷灰石复合材料。本发明方法制得的多孔聚醚醚酮‑羟基磷灰石复合材料中的孔隙(连续贯穿多孔结构)和HA提供了连接的网状结构和骨细胞生长和体液传递的生物活性。
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公开(公告)号:CN110792710B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201911082507.5
申请日:2019-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F16F7/00 , G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 一种复合型负刚度吸能蜂窝结构及其制备方法,它涉及一种复合型负刚度吸能蜂窝结构,本发明要解决现有负刚度结构可重用次数低,强度低,吸能效果差的问题。本发明将复合材料的设计理念用于负刚度结构的设计,利用负刚度结构变形过程中各部分受力特征不同,应力分布不均匀的特点,采用软材料和硬材料结合的两种材料来构建负刚度结构,在保证高次可重复利用的基础上以达到减重并提高结构力学性能的目的。本发明主要通过增材制造技术,如选择性激光烧结技术(SLS)、熔融沉积技术(FDM)、选择性激光熔融技术(SLM)等完成复合型负刚度蜂窝结构的制备。本发明为改善超材料的能量吸收提供了新的方向。本发明应用于超材料领域。
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公开(公告)号:CN106956492A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710174388.0
申请日:2017-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B32B37/10 , B29D7/00 , B32B37/06 , B32B38/0004 , B32B38/0012 , B32B38/08 , B32B2307/50
Abstract: 一种高性能热塑性复合材料点阵夹芯平板及其制备方法,它涉及一种高性能热塑性复合材料点阵夹芯平板及其制备方法,本发明要解决目前芯子制备工艺复杂,手工操作过多,制备效率低,性能不可靠等一系列问题。本发明平板由多个热塑性复合材料金字塔型点阵芯子与热塑性复合材料上面板和热塑性复合材料下面板相互连接形成点阵夹芯平板。该平板通过模具热压制备热塑性复合材料层合板,再通过绘图,切割,剪裁,连接方式制成高性能热塑性复合材料点阵夹芯平板。本发明应用于多功能结构材料制备领域。
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公开(公告)号:CN119754076A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411879526.1
申请日:2024-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及不连续碳纤维回收利用技术领域,具体涉及一种基于流体诱导方法的不连续纤维定向装置及定向方法;该定向装置,包括:进料箱,所述进料箱上设有干料斗,所述干料斗的底部设有活塞振动器,所述进料箱用于存储水;叶轮,设于所述进料箱的侧壁上,且部分深入所述进料箱内,叶轮用于搅拌水和从干料斗流出的不连续纤维粉末,并形成纤维悬浮液;支撑架,靠近所述进料箱设置,所述支撑架上设有同步带。可以实现不连续短碳纤维的回收并再生产高度定向不连续纤维碳布。基于新型定向喷头的结构,经过本装置定向的不连续纤维粉末的纤维密度排列均匀;基于设计的多段式定向结构,实现不连续纤维的纤维角度定向程度高。
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公开(公告)号:CN119353343A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411458487.8
申请日:2024-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种带隙实时可调的气动驱动式宽带隔振超材料及其制备方法和应用。本发明属于力学超材料领域。本发明为了解决现有隔振材料的带隙调节手段繁琐导致效率低下和可靠性不高的技术问题。本发明的超材料包括若干串联的基本单元,基本单元为一体结构,顶部和底部均为圆柱体,中部为截顶圆锥,顶部和底部圆柱体直径分别对应截顶圆锥顶面和底面直径,基本单元内部具有空腔,形状与基本单元中部和底部构成的整体形状相同,底部圆柱体和顶部圆柱体轴心分别开有与空腔连通的第一通孔和第二通孔。本发明通过结构设计与气动驱动,实现了带隙的宽带实时调节,结构简单,易于加工,环境适应性强,在常规与各类极端环境下均可以正常使用。
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公开(公告)号:CN117698156A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311837343.9
申请日:2023-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及飞行器热防护技术领域,具体公开了一种承载/防热一体化有序多孔发汗复合结构的制备方法,包括以下步骤:制备三维纤维预制体、酞腈树脂灌注、切削加工和铝丝去除,一种承载/防热一体化有序多孔发汗复合结构,包括有序多孔发汗结构、冷却工质流动空腔和冷却工质储箱,所述有序多孔发汗结构为构件主体的承载部分,所述的有序多孔发汗结构中设有用于发汗冷却的微孔流道,本发明的有序多孔复合材料发汗结构可以在兼顾发汗冷却性能的同时拥有较高的承载能力,且比强度远远超出现在普遍使用的金属和陶瓷发汗材料;同时兼具承载和发汗结构的作用;可以减少发汗结构的层级结构,降低发汗系统整体厚度,大大减轻飞行器的消极重量。
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公开(公告)号:CN117141072A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310963561.0
申请日:2023-08-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B32B27/28 , B29C70/68 , B29C70/88 , B29C73/26 , B29C73/00 , B32B27/08 , B32B27/04 , A61L27/40 , A61L27/18 , A61L27/08 , A61L27/12 , A61L27/10 , A61L27/02 , A61L27/04 , A61L27/54 , A61L27/56
Abstract: 本申请公开了一种新型碳纤维增强的表面多孔复合材料及其制备方法,属于材料技术领域,包括:两个功能化多孔结构、若干碳纤维聚醚醚酮预浸料和若干聚醚醚酮薄膜,各碳纤维聚醚醚酮预浸料和各聚醚醚酮薄膜按预设铺层次序交替铺设于两个功能化多孔结构之间;功能化多孔结构为热压后的聚醚醚酮混合物,碳纤维聚醚醚酮预浸料为铺层方向为0°的第一碳纤维聚醚醚酮预浸料或铺层方向为90°的第二碳纤维聚醚醚酮预浸料。本申请提供的碳纤维增强的表面多孔复合材料可以通过对各层的相对厚度以及碳纤维聚醚醚酮预浸料和聚醚醚酮薄膜的铺层次序进行调整使其匹配不同的力学性能,适应于人工骨修复、催化剂、吸附剂、绝缘材料以及电磁屏蔽等领域。
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