-
公开(公告)号:CN116100702B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202310222110.1
申请日:2023-03-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种热塑性树脂基预浸料(带)的熔融浸渍模具及方法,属于熔融浸渍模具及工艺领域。解决了现有熔融浸渍模具难以完成热塑性树脂对纤维的连续化浸渍过程且浸渍效率低下的问题。它包括上模和下模,所述上模盖合在下模上方,所述上模包括上模盖板、上模浸渍辊和上模引导辊,所述上模浸渍辊数量为多个,多个上模浸渍辊沿上模盖板长度方向间隔设置在上模盖板下方,所述上模盖板下方设置有上模引导辊,所述下模包括两个下模侧板、下模中板、转动浸渍辊、转动引导辊和转动压光辊,所述两个下模侧板设置在下模中板宽度方向两侧。它主要用于热塑性树脂基预浸料(带)的熔融浸渍。
-
公开(公告)号:CN113910586B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202111077671.4
申请日:2021-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种热塑性纤维增强复合材料筋的加肋装置及加肋方法,属于复合材料筋加肋领域。解决了现有热塑性纤维增强复合材料筋的加肋装置及加肋方法无法用于连续生产,影响生产效率的问题。加肋装置包括转动系统、伺服电机和钢架,转动系统包括齿轮、转轮、两个转盘和两个转轴,两个转轴的一端均分别连接一个转盘,两个转盘通过多个栓钉栓接相连,每个栓钉上均穿接有一个转轮,在一个转轴上设置有齿轮,齿轮与伺服电机的输出齿轮啮合相连,使转轮围绕圆周方向转动并围绕栓钉自转,转轮外缘设置有压楞,加热软化后的FRP筋从转盘的中心穿过,并通过压楞挤压形成肋。它主要用于热塑性纤维增强复合材料筋的加肋。
-
公开(公告)号:CN118961404A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411084290.2
申请日:2024-08-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种用于光纤自监测FRP拉索的锚固与引线结构及操作方法,属于智能结构健康监测领域。解决现有自监测FRP杆在制备拉索过程中的锚固效率不足、杆中心光纤受阻无法引出、锚具内灌浆料振捣渗漏的问题。一种用于光纤自监测FRP拉索的锚固与引线结构,包括:锚杯,其一端沿轴向由内向外依次连接有分杆板、顶板和预紧板,所述分杆板上设置有锥形孔;自监测FRP杆,每个自监测FRP杆从锚杯内引出,引出端两侧对称设置开口,两开口之间的中间部内部为预设的光纤,两开口内插置双楔块后一同插置在锥形孔内;橡胶圈、橡胶塞,设置在分杆板和引线的边缘处用于密封,对所述锚杯与顶板形成的腔体进行灌浆树脂堵漏。它主要用于拉索的锚固与引线。
-
公开(公告)号:CN115012300B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210693594.3
申请日:2022-06-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种用于FRP筋的可重复用挤压‑摩擦型锚固系统及其锚固方法,属于土木工程技术领域,锚固系统包括长度相同的锚固钢管、钢楔块和铝套袖,钢楔块和铝套袖的外形均为圆台形;所述的锚固钢管内孔为圆台形,所述的钢楔块的外形锥度与锚固钢管的内孔锥度一致,所述的钢楔块位于锚固钢管内部,两者过盈配合;所述的铝套袖位于钢楔块内部,两者过盈配合;所述的铝套袖内孔为圆形,所述的FRP筋的端部位于所述的铝套袖内孔中,并与其过盈配合。本锚固系统降低FRP筋的疲劳损伤;降低了FRP筋在锚固系统前端受到环向挤压力,使得铝套袖与筋之间的摩擦力沿着锚固系统长度方向分布均匀。该锚固系统安装方便,易于拆卸,可重复使用。
-
公开(公告)号:CN116589086A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310525391.8
申请日:2023-05-10
Applicant: 深圳市清泉水业股份有限公司 , 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种生物澄清池防止浮泥的方法,池体内自下而上依次设置有布水排泥区、污泥悬浮区和澄清区;布水排泥区内设有布水排泥装置,澄清区内设有分离装置;当检测到出水端的悬浮物浓度大于或等于预设的悬浮物浓度时,执行排泥动作;当检测到出水端的悬浮物浓度小于预设的悬浮物浓度,且检测到污泥悬浮区的污泥沉降比大于或等于预设的污泥沉降比时,执行排泥动作;当检测到出水端的水面有浮泥时,执行冲洗动作;当同时达到排泥动作和冲洗动作的执行条件时,先执行冲洗动作,后执行排泥动作。采用本发明,能够有效地解决活性污泥因污泥膨胀、污泥腐化等原因导致的浮泥问题,保证出水质量。
-
公开(公告)号:CN116463161A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310248302.X
申请日:2023-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C10M161/00 , C10N30/12 , C10N30/06 , C10N40/04
Abstract: 本发明公开了一种润滑油添加剂及其制备方法和应用,属于润滑油添加剂技术领域。本发明解决了现有润滑油减摩抗损作用不明显,不具有防腐性能等问题。本发明由具有滚珠效应的纳米二氧化钛、天然润滑剂石墨、润滑疏水聚四氟乙烯和易构成润滑转移膜的硫化锌组成的具有防腐功能的纳米减摩抗磨润滑油添加剂,通过各成分件相互协同效应,延长了润滑油及摩擦副的使用寿命,有效避免油泥和积碳的沉积。此外,本发明提供的润滑油添加剂在添加量较少时就可以保证润滑油具有突出的减摩耐疲劳和抗磨损性能,实现了低添加含量赋予基础润滑油优异减摩抗磨性能的目的,同时制备条件温和、工艺简单、经济性好实用性强,应用范围广泛。
-
公开(公告)号:CN116100702A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310222110.1
申请日:2023-03-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种热塑性树脂基预浸料(带)的熔融浸渍模具及方法,属于熔融浸渍模具及工艺领域。解决了现有熔融浸渍模具难以完成热塑性树脂对纤维的连续化浸渍过程且浸渍效率低下的问题。它包括上模和下模,所述上模盖合在下模上方,所述上模包括上模盖板、上模浸渍辊和上模引导辊,所述上模浸渍辊数量为多个,多个上模浸渍辊沿上模盖板长度方向间隔设置在上模盖板下方,所述上模盖板下方设置有上模引导辊,所述下模包括两个下模侧板、下模中板、转动浸渍辊、转动引导辊和转动压光辊,所述两个下模侧板设置在下模中板宽度方向两侧。它主要用于热塑性树脂基预浸料(带)的熔融浸渍。
-
公开(公告)号:CN115012300A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210693594.3
申请日:2022-06-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种用于FRP筋的可重复用挤压‑摩擦型锚固系统及其锚固方法,属于土木工程技术领域,锚固系统包括长度相同的锚固钢管、钢楔块和铝套袖,钢楔块和铝套袖的外形均为圆台形;所述的锚固钢管内孔为圆台形,所述的钢楔块的外形锥度与锚固钢管的内孔锥度一致,所述的钢楔块位于锚固钢管内部,两者过盈配合;所述的铝套袖位于钢楔块内部,两者过盈配合;所述的铝套袖内孔为圆形,所述的FRP筋的端部位于所述的铝套袖内孔中,并与其过盈配合。本锚固系统降低FRP筋的疲劳损伤;降低了FRP筋在锚固系统前端受到环向挤压力,使得铝套袖与筋之间的摩擦力沿着锚固系统长度方向分布均匀。该锚固系统安装方便,易于拆卸,可重复使用。
-
公开(公告)号:CN112782065A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110173269.X
申请日:2021-02-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 一种模拟超高温高压腐蚀环境下的老化试验装置及方法,属于腐蚀环境模拟技术领域。本发明解决了现有的模拟装置因其结构限制,仍无法满足目前对于超高温高压腐蚀环境下的老化试验需求的问题。顶盖盖设在罐体上方且顶盖与罐体之间设置有密封垫片,加压阀及泄压阀均连通设置在盖体上,加压阀与注压泵连接,温度传感器及压力传感器分别安装在罐体上以测量罐体内部温度及压力,罐体外壁均布有若干加热板,加压阀、泄压阀、加热板、压力传感器及温度传感器分别与温压控制箱连接,通过温压控制箱自动控制对罐体内的加压、泄压及加热,罐体内容置腐蚀溶液。通过温压控制箱可实现装置内温度与压强的智能调控,无需实验人员手动操作,操作简单,安全性高。
-
公开(公告)号:CN112194182A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011074563.7
申请日:2020-10-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01G37/02 , C01G37/027 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种含锂化硫化聚丙烯腈的铬氧化物锂离子电池正极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明针对传统铬氧化物正极的电极反应动力学缓慢、首次库伦效率和比容量低等问题,所述方法为:铬氧化物制备;硫化聚丙烯腈制备;锂化硫化聚丙烯腈制备;将制备的锂化硫化聚丙烯腈和铬氧化物混合,200rpm球磨1小时,得到含锂化硫化聚丙烯腈的铬氧化物正极。本发明制备的含锂化硫化聚丙烯腈的铬氧化物锂离子电池正极材料,颗粒均匀,具有显著提升首次库伦效率、可逆电比容量和导电性的优点;该含锂化硫化聚丙烯腈,可用于其它电极材料改性,有机碳骨架具有较高的导电性、补锂容量和电化学反应电压平台,可推广到其它电极材料体系。
-
-
-
-
-
-
-
-
-