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公开(公告)号:CN115345121A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210969239.4
申请日:2022-08-12
Applicant: 山东大学
IPC: G06F30/398 , G06F111/10 , G06F115/12 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于印制电路板技术领域,提供了一种印制电路板全生命周期数值仿真方法和系统。其中,该方法包括获取PCB的材料性能参数及制造过程的初边值条件,基于PCB制造过程有限元模型得到PCB制造过程数值仿真输出和存储数字信息的模型数据库文件;将PCB制造过程数值仿真输出的模型数据库文件所存储的数字信息作为PCB使役过程数值仿真的初始条件,并在PCB使役过程数值仿真初始时刻进行力学平衡的自适应调整,从而实现多物理场的继承和数值计算的继续进行;在力学平衡自适应调整后,基于PCB使役过程有限元模型对PCB使役工况进行数值仿真,最终实现PCB从制造过程到使役过程的全流程数值分析,以预测PCB全生命周期内的质量可靠性。
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公开(公告)号:CN115270704A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210969249.8
申请日:2022-08-12
Applicant: 山东大学
IPC: G06F30/398 , G06F115/12 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于印制电路板组件制造领域,提供了印制电路板组件制造工艺的连续性仿真方法及系统。该方法包括通过热‑力顺序耦合计算出PCB压合‑后加工过程中的温度场、应力场、应变场和位移场;将PCB压合‑后加工过程的应力、应变和位移数据传递至PCB组件焊接过程仿真模型,以使PCB组件中的PCB继承压合‑后加工过程的应力、应变和位移历史;基于PCB组件焊接过程仿真模型、相关工艺参数与材料参数,计算出PCB组件在焊接过程的温度场,再基于继承的PCB压合‑后加工过程的应力、应变和位移历史,通过热‑力顺序耦合计算出PCB组件在焊接过程的应力场、应变场和位移场,得到PCB在压合‑后加工过程和PCB组件在焊接过程中的应力、应变、位移及温度的连续完整演化过程。
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公开(公告)号:CN114282415A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111603890.1
申请日:2021-12-24
Applicant: 山东大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/394 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种印制电路板压合成型过程的保持时间优化方法及系统,基于仿真条件,调整压合过程的保持时间,进行印制电路板压合过程的数值模拟,确定仿真模型在不同保持时间下的相对翘曲变形量和翘曲变形云图;对比和分析所述印制电路板的相对翘曲变形量及翘曲变形云图,建立印制电路板翘曲变形量对保持时间的灵敏度曲线,确定当前温度和压力下的最优保持时间。本发明不需要增加新的制备装置,过度复杂化制备流程,利用有限元模拟方法,不断调整热压合工艺高温高压下的保持时间,使印制电路板压合成型结束时的翘曲变形量最小化,提高印制电路板的平整度,降低其报废率,节约成本投入。
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公开(公告)号:CN111694089A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010534973.9
申请日:2020-06-12
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明涉及一种在光纤栅区表面旋转涂覆高分子膜的装置及工艺与应用,属于光纤光栅的表面处理、微纳加工成型及光纤传感元件制备技术领域。包括:驱动装置、连接装置、模具、干燥装置、平台支架;所述平台支架上依次设置有驱动装置、连接装置、模具,所述平台支架上固定模具的一部分伸入到干燥装置中,所述驱动装置通过连接装置与光纤相连,所述光纤置于模具上,所述驱动装置带动光纤旋转。在光纤栅区表面涂覆得到厚度分布均匀、力学性能良好、可依据涂覆条件控制厚度的气敏高分子膜,从而制得具有优异的气体选择性、高检测精确度及灵敏度的光纤光栅气体传感器。
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公开(公告)号:CN111257993A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010119361.3
申请日:2020-02-26
Applicant: 山东大学 , 北玻院(滕州)复合材料有限公司
Abstract: 本发明提供一种光纤光栅应变传感器、组件及其成型方法和应用,该光纤光栅应变传感器的结构中包括应变光纤光栅、玻璃纤维单向布、热塑性高分子无纺毡、树脂体系;其中,应变光纤光栅沿着光纤轴向的上下两侧铺设有玻璃纤维单向布,将应变光纤光栅包埋于上下两侧的玻璃纤维单向布内;包埋应变光纤光栅的上下两侧玻璃纤维单向布的外侧各铺设有热塑性高分子无纺毡,热塑性高分子无纺毡实现对应变光纤光栅及玻璃纤维单向布的包覆;应变光纤光栅、玻璃纤维单向布与热塑性高分子无纺毡整个区域内分布有树脂体系,固化后热塑性高分子无纺毡和树脂形成微区域双连续相,组成完整的光纤光栅传感器。该光纤光栅应变传感器与光纤光栅温度传感器成对内植于叶片模具内使用。本发明提高了内植式光纤光栅传感器的存活率、复杂应变可检性及长期使役稳定性。
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公开(公告)号:CN107271078B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201710575178.2
申请日:2017-07-14
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种智能化塑料管道的光纤光栅传感器嵌件、植入系统及方法,本发明在塑料管材连续挤出成型的过程中采用斜向导入的方式将光纤光栅传感器长条状嵌件准确地埋植于管材外表面,从而把预先内植于长条状嵌件的温度和应变传感器内埋于管材中,确保传感器在恶劣的管道制造和使役环境下存活,实现对管道温度、应变、压力等参数的实时在线监测,将传统的塑料管材连续挤出工艺技术与光纤通信技术相结合,制造的智能化塑料管道可实现对温度、应变、压力等参数的实时在线监测,进而实现城市管网的安全预警、故障诊断和自动控制,推动“智慧城市”建设。
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公开(公告)号:CN106441390B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201610880616.1
申请日:2016-10-09
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种玻璃纤维/环氧树脂复合材料基片式光纤光栅传感器及其制备方法,包括:玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板;至少一个负载在所述玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板上的光纤光栅;以及覆盖于光纤光栅上方的干态玻璃纤维布;所述干态玻璃纤维布经液态环氧树脂浸润,干态玻璃纤维布与玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板之间灌注有液态环氧树脂,固化成型。本发明在保证光纤光栅传感器层间界面强度的基础上解决了传统光纤光栅传感器存在的一系列缺陷,实现了光纤光栅传感器对被测结构件温度与应变的精确测量,弥补了国内现有外贴式光纤光栅传感器的不足,同时具有很好的经济效益。
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公开(公告)号:CN106441383B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201610882215.X
申请日:2016-10-10
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤光栅传感的主动激励式压滤机滤板健康检测系统,包括对压滤机滤板施加主动激励的主动激励模块,检测滤板在激励下形成的动态响应信号、外贴于滤板上的光纤光栅传感模块,接收动态响应信号并从中提取损伤特征信号以进行滤板状态评估的智能分析模块,接收并显示滤板健康状态的可视模块,以及接收评估结果、并在评估结果超过预警时报警的预警模块。本发明能够在滤板定期停机检修期间以及滤板装配于压滤机之前检测压滤机滤板的健康状况,实现滤板的无损检测,从而及时替换损伤严重的滤板,保证生产安全可靠。
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公开(公告)号:CN109278395A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811056755.8
申请日:2018-09-11
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种内植光纤光栅的复合材料三明治结构、监测系统及方法。其中,内植光纤光栅的复合材料三明治结构的制备方法包括步骤1:采用相同工艺分别制备上面板和下面板;步骤2:复合材料三明治结构预固化+二次固化成型;步骤3:对二次固化成型后的复合材料结构件进行脱模。其解决了复合材料三明治结构在加工制备以及使用过程中难以在线监测的难题,具有容易操作、一次安装、长期适用并且不影响复合材料性能的优点。
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公开(公告)号:CN106811871B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201710025170.9
申请日:2017-01-13
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明提供一种导电‑增韧用纺粘复合无纺布的制备方法,该无纺布由聚合物切片、一维导电纳米填料、分散剂三种原料所制得。其具体过程包括:(1)导电母粒的制备;(2)导电‑增韧用纺粘复合无纺布的制备。其特点在于利用高速混合时的剪切和碰撞与分散剂的协同作用,经双螺杆挤出机挤出可以实现一维导电纳米填料在聚合物中均匀分散;利用纺粘法中的管式气流牵伸作用可以实现一维导电纳米填料在纤维内部及表面沿纤维轴向取向,在保证导电网络构建的同时显著降低了这种复合材料的导电逾渗阈值。这种导电‑增韧用纺粘复合无纺布能有效实现复合材料的结构‑功能改性一体化设计的效果。步骤简单、操作方便、实用性强。
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