一种多向刚度可调的液体复合节点

    公开(公告)号:CN118462764A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410613902.6

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种多向刚度可调的液体复合节点,包括中部具有芯轴球的芯轴、环绕芯轴球硫化粘接的橡胶层、在橡胶层外周与橡胶层硫化粘接的内套体,在液体复合节点的前后两侧的内套体内分别设置腔底和腔周壁为橡胶层的前型腔和后型腔;在芯轴球上设有连通前型腔和后型腔的流道;所述前型腔和后型腔的中部为扁平状,二者腔底两侧端分别作径向沉落形成左侧压槽和右侧压槽,并形成左侧压槽的右侧压槽壁和右侧压槽的左侧压槽壁;在前型腔、后型腔和流道内充满液体。其优点在于:能够提高液体复合节点在高频振动和低频振动两种不同工况下的刚度比(或称动静刚度比),以及在满足径向刚度的前提下适度加大液体复合节点的轴向刚度。

    一种超支化聚酰亚胺和苝酰亚胺共聚物的制备方法

    公开(公告)号:CN113861419B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202111262391.0

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种超支化聚酰亚胺和苝酰亚胺共聚物的制备方法:(1)将含磷腈结构的多胺R、二酐和二胺在非质子溶剂中混合反应,得到第一混合物;(2)在第一混合物中加入苝酐进行反应,得到第二混合物;(3)将第二混合物涂膜亚胺化,得到超支化聚酰亚胺和苝酰亚胺共聚物。本发明的制备方法中引入引发剂六臂氨基六氯膦腈的衍生物,提高了聚酰亚胺的支化度和流动性,使得本发明在合成聚酰亚胺的过程中可以只需引入少量的溶剂,从而大大减少了后续亚胺化过程中溶剂的挥发。

    一种改进后缘结构的风电叶片及其制作方法

    公开(公告)号:CN113757036B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202111014885.7

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种改进后缘结构的风电叶片及其制作方法,风电叶片包括上壳体、下壳体与后缘,上壳体、下壳体与后缘围成的后缘粘接区域内填充有复合材料,所述复合材料在翼型弦向方向断开;制作方法包括以下步骤:S1.制作截面形状与后缘填充区域的截面形状一致的多段复合材料增强体;S2.将增强体、纤维布与上壳体一体成型,设置下壳体,将上壳体与下壳体合膜并加热,最终固化成型。本发明断开的填充结构设计减少了粘接胶和复合材料增强体的用量,小腹板可以增强后缘区域强度,减少后缘粘接宽度,综合实现风电叶片的轻量化。

    一种聚酰胺酰亚胺复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112694751B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110025746.8

    申请日:2021-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种聚酰胺酰亚胺复合材料及其制备方法和应用,将经表面处理的短切纤维分散于非质子极性溶剂中,并将二胺单体溶解于其中,再加入1,2,4‑偏苯三酸酐酰氯,进行原位聚合反应,得到短切纤维增强PAI预分散树脂;将PAI预分散树脂经酰亚胺化处理,并制备成树脂粉;将树脂粉通过挤出机进行混炼造粒,得到所述聚酰胺酰亚胺复合材料。本发明采用原位聚合增强改性,纤维和树脂通过化学键结合,改善了界面间的作用力,进而提升了力学性能。本发明造粒时采用低剪切效果的混炼螺杆组合,减少物料的剪切生热分解以及停留时间过长分解的问题。

    一种具有磁性的导热聚酰亚胺复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112480404B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202011354869.8

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种具有磁性的导热聚酰亚胺复合材料及其制备方法,将铁盐,或者铁盐和掺杂元素M的盐,溶于乙二醇,然后加入脲和十六烷基三甲基溴化铵搅拌溶解,在200℃‑240℃的温度下保温15~30h,冷却处理得到纳米四氧化三铁或纳米掺杂四氧化三铁;将其与溶剂和分散剂混合,搅拌分散,然后加入表面改性剂进行改性,得到分散浆料;在分散浆料中加入合成聚酰胺酸的原料,合成聚酰胺酸然后进行亚胺化。本发明合成的复合材料具备磁性的同时,导热性能获得了进一步提高,并且本发明工艺简单,成本低廉,绿色环保,易于实现工业化生产。

    一种连杆长度主动调节方法、装置、控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN115179987A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210980737.9

    申请日:2022-08-16

    Abstract: 本发明涉及一种连杆长度主动调节方法和主动可调连杆装置,向现有连杆的液腔一或液腔二中通入液体介质,使液体介质推动活塞移动,从而带动连杆的杆件伸缩,其中,利用控制系统控制通入液体的阀的开度大小或开关频率,从而控制连杆的伸缩速度。为实现这一方法,设计所述主动可调连杆装置,包括两个缸体,缸体通过管路与杆体、气源连通,结合使用转向架系统原有的气体资源,相比现有技术,首先减少了动力部件,大大简化了结构;本发明能在保障车辆的抗侧滚安全性和仅对连杆进行小幅的改动小幅改造的情况下,实现连杆长度能够根据车辆运行的需要,实时在长度固定、自由伸缩两种状态之间进行主动的转换的能力。

    联轴器三向加载试验装置和联轴器扭转角度测量方法

    公开(公告)号:CN115096585A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210825747.5

    申请日:2022-07-14

    Abstract: 联轴器三向加载试验装置,包括试验平台,其特征在于:试验平台上装有对联轴器进行扭转加载的扭转加载组件、对联轴器进行轴向加载的轴向加载组件和对联轴器进行径向加载的径向加载组件,联轴器水平安装在试验平台上,前端与扭转加载组件同轴连接,后端与轴向加载组件和径向加载组件分别连接,联轴器随扭转加载组件的转动而扭转,联轴器前端装有测量联轴器前端扭转角度的前测量摆臂、后端装有测量联轴器后端摆动角度的后测量摆臂,前测量摆臂和后测量摆臂均沿径向伸出,随联轴器的扭转而同步摆动。本发明使联轴器的试验承载工况更接近实际承载工况,提高联轴器扭转刚度计算的精准性,提高试验的可靠性。本发明还提供一种联轴器扭转角度测量方法。

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