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公开(公告)号:CN118493908A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410811069.6
申请日:2024-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种智能传感复合材料的固化成型模具、系统及方法,属于智能复合材料领域。模具为:顶板、上下中框及底板可拆卸固定连接,顶板上开设有进胶孔和出胶孔,上下中框的相对应位置分别开设有织物放置槽,上中框下表面和下中框上表面相对应位置分别开设有多对传感电极出入口,每对传感电极出入口内均设置有中空毛细胶管。系统为:注胶管一端置于注胶装置内部,另一端通过真空导流接头与进胶孔连接;出胶管一端置于树脂收集系统内部,另一端通过真空导流接头二与出胶孔连接;真空抽气管两端分别与真空控制系统和树脂收集系统连通。方法:将烘干后的预制件放入织物放置槽内,装配好模具后,固化成型,得到试样件。本发明用于智能传感复合材料的固化成型。
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公开(公告)号:CN118362277A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410352325.X
申请日:2024-03-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种适用于软体高速冲击的试验装置、系统及方法,属于力学试验设备技术领域。装置是:夹具上端通过吊装绳吊装于支架上端。系统是:靶仓前侧可拆卸固定有分离器三,装置可拆卸固定于靶仓内,弹托‑靶弹组合体匹配且滑动设置在一级轻气炮的炮管内,一级轻气炮前端炮管内设置有分离器一,一级轻气炮前端与分离器二可拆卸固定连接,分离器一、二和三中心均开设有分离孔,所有分离孔能够通过靶弹,一级轻气炮的炮口轴线经过三个分离器的分离孔圆心并与试验件的预设冲击点相交;两台高速摄像机分别设置在靶舱与一级轻气炮炮口之间、以及靶舱顶部;在高速摄像机同侧,以及靶舱顶部分别设置至少两台可调补偿光源。本发明用于软体高速冲击试验。
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公开(公告)号:CN113503769A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110818883.7
申请日:2021-07-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于轻气炮的冲击力测量实验装置及其安装方法,属于实验设备技术领域。入射板和三个防护板固定在靶舱承力架的四侧,滑槽底板与靶舱承力架的底部固接,分离法兰固定在入射板的中心圆孔处,分离法兰中部设有入射孔;滑槽顶板固定在靶舱承力架的上端;带槽滑杆下端穿过滑槽顶板设置在靶仓内,带槽滑杆的下端的下连接滑块设置在滑槽底板的滑槽二内;上连接滑块滑动设置在滑槽顶板内,上连接滑块穿入带槽滑杆内,带槽滑杆与上连接滑块连接;滑槽顶板内固定有传感器顶块,传感器顶块内设置有冲击力传感器;滑槽底板的滑槽二与下连接滑块之间安放冲击力传感器;靶板夹具一与带槽滑杆连接,靶板夹具一、二之间固定有靶板。本发明用于冲击力的测量。
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公开(公告)号:CN118335258B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410492173.3
申请日:2024-04-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26 , G06F111/10 , G06F119/02 , G06F119/04
Abstract: 一种高低周复合疲劳加载的复合材料刚度退化建模方法,涉及复合材料疲劳性能技术领域。根据载荷谱确定高、低周疲劳载荷及频率比;基于纯低周或纯高周疲劳试验数据,建立单轴疲劳等寿命模型;得到相关高、低周疲劳寿命的表达式;针对高低周复合疲劳载荷工况,建立考虑高、低周以及耦合疲劳损伤的高低周复合疲劳损伤模型;基于多次疲劳循环加载,计算材料的累计损伤情况;建立单轴疲劳刚度退化模型;结合累计损伤表达式以及单轴疲劳刚度退化模型,得到复合材料在高低周复合疲劳加载下的刚度退化模型。解决目前缺乏复合材料在高低周复合疲劳载荷下的刚度退化模型预测问题,为复合材料在复合疲劳载荷下的数值仿真工作提供重要的模型输入。
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公开(公告)号:CN117538186A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311505730.2
申请日:2023-11-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于原位取样的复合材料冰撞击损伤定量表征方法,属于复合材料性能测试领域。方法是:步骤一:向制冰模具的储水区域一注满纯净水或蒸馏水后冷冻;之后取出制冰模具;从制冰模具中取出冰弹;步骤二:利用冰撞击实验装置对复合材料靶板进行冰弹撞击实验;步骤三:使用力学试验机对试样开展面内压缩实验,依据力学试验机输出的载荷位移曲线,绘制应力应变曲线;应力应变曲线上的最大应力值为试样的压缩强度;以对照组试样的平均压缩强度为参考,计算所有原位试样的强度衰减系数;依据强度衰减系数,在靶板对应位置绘制损伤包络曲线,并基于该曲线所围成的面积对撞击后复合材料靶板的损伤情况进行定量表征。本发明适用于复合材料冰撞击损伤定量表征。
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公开(公告)号:CN117087218A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311173892.0
申请日:2023-09-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29D25/00
Abstract: 一种一体化三维织造轻质结构透波雷达罩的制备方法,属于复合材料雷达罩制备技术领域。所述方法步骤是:雷达罩预制体包括雷达罩法兰及两个雷达罩本体,两个雷达罩本体分别是雷达罩本体一及二;两个雷达罩本体蒙皮均由外至内依次贴合设置有三维机织外蒙皮预制件、外胶膜、蜂窝夹芯层、内胶膜及三维机织内蒙皮预制件;雷达罩本体一一端与雷达罩本体二开口端缝合的接头采用三维缝合方式进行缝合,雷达罩本体一另一端与雷达罩法兰连接,从而制成雷达罩预制体;雷达罩预制体采用低介电树脂进行真空导入固化成型;在固化后的雷达罩预制体表面涂敷功能涂料,得到一体化三维织造轻质结构透波雷达罩。本发明用于一体化三维织造轻质结构透波雷达罩制备。
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公开(公告)号:CN113532714B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110818888.X
申请日:2021-07-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于轻气炮加载的多物理量测量系统及实验方法,本发明属于力学实验和数字测量技术领域。两点高频激光测速仪设置在轻气炮和可测冲击力滑杆式夹具之间,可调补偿光源架设在可测冲击力滑杆式夹具附近,高应变率应变片粘贴在靶板的预设关键点处,高应变率应变片与动态应变仪电连接,瞬态冲击力传感器安装在靶仓内,瞬态冲击力传感器通过信号线与高速数据采集器连接,高速数据采集器通过数据线与集成信号处理器连接,激光对焦器安装在靶仓背离轻气炮的一侧,高频激光位移计安装在靶仓背离轻气炮的一侧,彩色烟雾发生器通过输烟管道与靶仓连通,靶仓背离轻气炮的一侧以及左侧或右侧分别安装有高速摄像机。本发明用于多物理量测量。
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公开(公告)号:CN113532714A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110818888.X
申请日:2021-07-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于轻气炮加载的多物理量测量系统及实验方法,本发明属于力学实验和数字测量技术领域。两点高频激光测速仪设置在轻气炮和可测冲击力滑杆式夹具之间,可调补偿光源架设在可测冲击力滑杆式夹具附近,高应变率应变片粘贴在靶板的预设关键点处,高应变率应变片与动态应变仪电连接,瞬态冲击力传感器安装在靶仓内,瞬态冲击力传感器通过信号线与高速数据采集器连接,高速数据采集器通过数据线与集成信号处理器连接,激光对焦器安装在靶仓背离轻气炮的一侧,高频激光位移计安装在靶仓背离轻气炮的一侧,彩色烟雾发生器通过输烟管道与靶仓连通,靶仓背离轻气炮的一侧以及左侧或右侧分别安装有高速摄像机。本发明用于多物理量测量。
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公开(公告)号:CN115824795B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202211604177.3
申请日:2022-12-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种适用于复合材料侵彻过程解析研究的夹具及试验方法,属于复合材料试验设备技术领域。上、下固定滑块分别与夹持端支座凹槽滑动连接,上、下固定滑块与凹槽后侧壁固定连接将试验件夹紧固定;凹槽后侧壁开有入射槽口,侵彻杆滑槽固定在侵彻杆支座内,侵彻杆与侵彻杆滑槽滑动配合,试验件侵彻区域中心与侵彻杆及入射杆中心共线;两个激光测速仪分别设置在侵彻杆支座与夹持端支座之间外侧及入射杆与侵彻杆支座之间外侧;高速相机一和二分别对准试验件侧面及侵彻杆撞击段区域,试验件侵彻方向的背面方向设置高速相机三和四;高频激光位移计对准试验件侵彻区域背面;红外热成像仪设置在试验件侧面方向。本发明用于复合材料侵彻过程解析研究。
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公开(公告)号:CN115266423B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202210953959.1
申请日:2022-08-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种侵彻试验装置,涉及复合材料冲击试验技术领域,所述侵彻试验装置包括试验台、轻气炮、侵彻杆和用于夹持复合材料板的夹具,轻气炮与夹具间隔安装于试验台,侵彻杆连接于轻气炮,轻气炮用于驱动侵彻杆撞击复合材料板,夹具包括夹具体、调节块、压板、第一调节结构和第二调节结构,夹具体连接于试验台,调节块与压板分别连接于夹具体上,并用于将复合材料板压紧在调节块与压板之间,第一调节结构用于调节调节块在夹具体上的相对位置,第二调节结构用于调节压板在夹具体上的相对位置。本发明的侵彻试验装置,可以兼容复合材料板高速冲击试验中不同的板厚与不同的SPR值,无需更换不同夹具,降低了研究成本,提高了测试效率。
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