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公开(公告)号:CN115592957B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202211136258.5
申请日:2022-09-19
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于异种材料连接领域,提出一种叠层结构熔融连接装置及其位置自适应控制方法。叠层结构熔融连接装置具有“预压紧施压‑待连接材料加热‑随动保压”功能,通过在与材料表面接触的施压装置上布置位移传感器,实时获取连接过程中预压紧施压和随动保压装置沿材料厚度方向的位置,再根据连接过程情况与结构几何曲率特征计算得到待加热装置与工件表面的距离,与初始设置值比对进行实时调整,从而实现材料预压紧、连续熔融连接和最终保压全阶段的加热装置位置控制。为大型或曲面叠层结构的熔融连接提供了一种有效方法,能够满足航空航天、高铁和汽车等领域对复材与金属材料连接的需求。
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公开(公告)号:CN118545548A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410697664.1
申请日:2024-05-31
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于机械设备技术领域,公开了一种多卷热固性预浸窄料不停机换料装置及方法。设备包括放卷模块、离型纸收卷模块、截断模块、夹紧模块和进给模块。放卷模块用于实现多条预浸窄带的同步放卷和张力控制;离型纸收卷模块用于将预浸料表面的离型纸膜进行复卷;截断模块用于在旧料带将要放卷完成时截断剩余的材料;夹紧模块用于新旧料带的夹紧;进给模块用于带动料带实现主动进给。本发明可实现多卷预浸料窄料卷的连续放卷,并采用开环张力控制控制料带在放卷过程中的张力,实现料卷的高质量稳定输送,以及预浸料旧料卷与新料卷之间的不停机换料,大大提高设备的加工效率。
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公开(公告)号:CN115592957A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211136258.5
申请日:2022-09-19
Applicant: 大连理工大学(CN)
Abstract: 本发明属于异种材料连接领域,提出一种叠层结构熔融连接装置及其位置自适应控制方法。叠层结构熔融连接装置具有“预压紧施压‑待连接材料加热‑随动保压”功能,通过在与材料表面接触的施压装置上布置位移传感器,实时获取连接过程中预压紧施压和随动保压装置沿材料厚度方向的位置,再根据连接过程情况与结构几何曲率特征计算得到待加热装置与工件表面的距离,与初始设置值比对进行实时调整,从而实现材料预压紧、连续熔融连接和最终保压全阶段的加热装置位置控制。为大型或曲面叠层结构的熔融连接提供了一种有效方法,能够满足航空航天、高铁和汽车等领域对复材与金属材料连接的需求。
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公开(公告)号:CN108891029B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201810854914.2
申请日:2018-07-30
Applicant: 大连理工大学
IPC: B29C64/386 , B33Y50/00
Abstract: 本发明连续纤维增强复合材料3D打印典型路径的规划方法属于复合材料快速成型领域,涉及一种连续纤维增强复合材料3D打印典型路径的规划方法。该方法根据成型构件的实际尺寸要求,借助CAD建模软件建立三维模型,并利用3D切片软件对其进行切片分层处理,以获取轮廓和层片信息。判断路径的弯曲程度并启动相应路径规划机制,借助跳点处理机制准确定位跳点并完成跳点动作。利用层间路径规划机制实现纤维无断点的层间转换,实现连续纤维增强复合材料高质量、高效率的3D打印新路径。该方法规划出最少断点的打印路径,保证连续纤维增强复合材料的力学性能。有效减少连续纤维在弯折处的成型缺陷,提升其在弯折处的结合力,提高成型构件的整体性能。
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公开(公告)号:CN107418511B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201710371155.X
申请日:2017-05-25
Applicant: 大连理工大学
IPC: C09K3/00 , C01B32/198 , C01B32/194
Abstract: 本发明公开一种FeCo/还原氧化石墨烯复合吸波材料的制备方法。该方法首先利用Hummers法制备氧化石墨,后经超声处理制备氧化石墨烯溶液。再将溶有亚铁盐和钴盐的溶液滴加到2‑5mg/ml的氧化石墨烯溶液中;然后向上述溶液体系中加入碱性NaBH4溶液,并于60‑120℃油浴中反应1h。随后,将制备的产物在管式炉中以5‑20℃/min的升温速率升温至400‑800℃退火1‑2h,得到FeCo/还原氧化石墨烯吸波粒子。本发明绿色环保、高效省时、并且适合大规模制备,且制备的吸波粒子对电磁波吸收强度高、有效吸收频带宽;还可通过改变亚铁盐和钴盐与氧化石墨烯的质量比对吸波性能进行调控,可以满足多种使用需求。
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公开(公告)号:CN108439376A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810232119.X
申请日:2018-03-21
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01B32/184 , C09K3/00 , H05K9/00
Abstract: 一种负载磁性纳米粒子的石墨烯气凝胶复合材料的制备方法属于功能磁性材料技术领域,该方法以氧化石墨烯、聚乙烯醇和金属盐为原料,用水热法制备负载有金属盐的三维多孔交联网络氧化石墨烯水凝胶;经过冷冻干燥和在保护气氛下焙烧还原,原位得到负载磁性纳米粒子的石墨烯气凝胶复合材料。本发明操作简单、成本低和制备工艺简单,是一种宏量制备磁性石墨烯气凝胶复合材料的新技术;可以通过调整石墨烯和金属盐的配比,调节复合材料的磁性能和电性能,制备得到的石墨烯气凝胶复合材料具有比表面积高、密度小和优异的电磁性能等优点,可以用于电磁波吸收材料。
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公开(公告)号:CN106586035A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611130394.8
申请日:2016-12-09
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: B64G1/402 , B29C70/30 , B29C70/32 , B29L2031/7162
Abstract: 本发明提供一种具有三角形夹芯壁的运载火箭低温复合材料贮箱,贮箱包括前底盖、前封头、箱筒段内外壁、后封头、后底盖和后底池壳,其特征在于,箱筒段外壁与箱筒段内壁之间设有加强筋构成三角形夹芯壁结构,其中,前封头与箱筒段内壁和箱筒段外壁的连接处以及后封头与箱筒段内壁和所述箱筒段外壁的连接处均构成Y型环三角形夹芯壁连接结构。本发明还公开了上述贮箱的加工方法,采用纤维缠绕成型结合纤维铺放成型胶接共固化整体成型工艺。本发明主要利用在贮箱封头段与箱筒段连接处剪应力高的位置设置三角形夹芯壁结构,加强连接处的剪切强度,具有提高了贮箱轴向承载能力,减少结构装配复杂性,提高生产效率等效果。
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公开(公告)号:CN105711860A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610083192.6
申请日:2016-02-05
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: B64G1/64 , B64G1/222 , B64G1/44 , B64G2700/66 , F42B15/36
Abstract: 本发明公开了一种改进型非火工点式分离装置,其包括分别设置于待分离体接触端两端,用于将待分离体相互连接为一体式结构的分离端及捕获端;所述分离端设置于待分离体接触端任意一端,所述分离端包括分离端连接框、失电电磁铁、外壳、外转盘、扭簧、内转盘、滚柱、分离螺母以及螺栓;所述捕获端通过所述捕获端连接框设置于待分离体接触端另一端。本发明使用失电电磁铁作为控制装置,反应灵敏,使用扭簧作为驱动源,相比于形状记忆合金,不需加热,反应速度快,产生的驱动力大且使得分离装置更容易克服零件间存在的摩擦力且以外转盘旋转的方式实现解锁,以滚动摩擦代替滑动摩擦,降低了解锁所需的驱动力矩,使所需的扭簧刚度更低。
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公开(公告)号:CN103278401A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310158313.5
申请日:2013-05-02
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N3/24
Abstract: 沥青混合料旋转剪切振荡疲劳破坏性能测定装置及方法,属于沥青混合料力学性能测试领域;由试验平台、加载系统、温度控制系统和计算机控制系统组成;计算机控制系统(25)通过温控系统对沥青混合料试件(21)的养护温度、试验温度进行自动控制;加载系统由变频器(24)、微型电机(12)、减速箱(14)和联轴器(15)组成;减速箱(14)为与微型电机(12)配套的成品,减速箱(14)与微型电机(12)的输出转轴直接相连,并通过配套的法兰盘与微型电机(12)合为整体;计算机控制系统(25)控制加载系统,完成对沥青混合料旋转剪切疲劳破坏性能测定试验。本发明适用于测定普通沥青混合料、SMA沥青混合料、再生沥青混合料及其他沥青混合料在中、高温条件下的抗剪切疲劳破坏性能。
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公开(公告)号:CN119748858A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510174949.1
申请日:2025-02-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: B29C64/20 , B29C64/209 , B29C64/295 , B33Y30/00
Abstract: 本发明属于复合材料增材制造领域,公开了一种适应于极端环境的复合材料3D打印末端,包括打印模块和冷却模块。针对太空环境下因无对流散热导致的打印头中喉管无法及时排出而出现的堵头问题,设计了一种由异质材料组成的喉管,减缓了热量沿着喷嘴向上传递的速度;此外通过设计一种可通冷却介质并紧贴在喉管外壁的环形散热器结构,通过泵使冷却介质在散热器中不断循环流动以此带走喉管的热量,解决了太空环境下打印末端因过度软化导致的堵头问题。本发明通过紧凑型的打印模块与小型化的冷却模块配合工作,显著减低打印末端堵头的风险,从而提升了复合材料样件打印的表面质量和性能。
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