-
公开(公告)号:CN117236130A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311262693.7
申请日:2023-09-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 一种基于分层法的陶瓷功能梯度材料抗冲击性能的确定方法,本发明属于陶瓷防弹技术领域,具体涉及一种基于分层法的陶瓷功能梯度材料抗冲击性能的确定方法。本发明针对现有分层法模型下缺少对功能梯度材料不同厚度变化对靶板的抗冲击性能影响的研究。方法:选材;通过公式计算y(x),通过y计算材料各层厚度;建立侵彻弹丸、冲击靶板的结合模型;按照厚度指数以及结合模型进行网格划分,并进行网格无关性的验证;设置边界条件进行有限元仿真并比较三组对比项的抗冲击性能优劣。本发明给出了控制分层法模型各层厚度的指数参数。给出了各层厚度变化对陶瓷功能梯度板抗冲击性影响。补充及完善了陶瓷功能梯度材料板抗冲击性能发展的方向。
-
公开(公告)号:CN116026710A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310121143.7
申请日:2023-02-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开一种冲击疲劳实验装置,包括支撑架、冲锤驱动机构和冲锤机构;冲锤机构包括提升部件和连接在提升部件下端的冲锤组件,提升部件滑动连接在竖向设置的导杆上;提升部件包括顶板、底板以及连接顶板和底板的侧板,顶板与底板之间设有间隙;冲锤驱动机构包括伸缩装置、旋转驱动装置和提升件,旋转驱动装置用于驱动伸缩装置在竖直平面内转动,提升件连接在伸缩装置一端,提升件在竖直平面内的最低点向上转动过程中,伸入间隙中与顶板底面接触,继续转动带动提升部件提升,直至与顶板底面脱离接触;提升件接触顶板底面后,通过调节伸缩装置的伸长量以调节提升部件的提升高度。本发明能够实现多高度的自由落体冲击实验,满足高冲击频率的需求。
-
公开(公告)号:CN110779792A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911265003.7
申请日:2019-12-11
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开一种用于格栅加筋板冲击试验的卡具,包括底座、支架和定位平台,底座能够与落锤冲击试验机相连,支架与底座可拆卸连接,支架与底座的安装位置能够调节,定位平台设置于支架的顶部,定位平台具有凹槽,凹槽能够固定格栅加筋板的肋条。试验时,将格栅加筋板置于定位平台上,格栅加筋板的肋条位于定位平台上的凹槽内,蒙皮与定位平台抵接,底座与支架的连接位置可调,调整底座与支座的连接位置,能够调整落锤冲击试验机的落锤位置,满足对格栅加筋板的不同位置的冲击要求;由于定位平台上的凹槽能够固定格栅加筋板的肋条,加之底座与试验机相连,在更换试件时能够确保不同试件的冲击位置相同,提高不同试件冲击位置的一致性。
-
公开(公告)号:CN104589731A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510012321.8
申请日:2015-01-09
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: B32B3/18 , B32B5/18 , B32B9/00 , B32B27/02 , B32B27/04 , B32B37/02 , B32B2262/02 , B32B2307/102 , B32B2307/212 , B32B2307/558
Abstract: 四棱锥树脂基点阵夹芯泡沫复合材料平板及制造方法,本发明涉及四棱锥树脂基点阵夹芯泡沫复合材料平板及制造方法,本发明为了解决现有技术中对泡沫夹心复合材料增韧效果,未缝纫的泡沫夹芯材料易分层,泡沫芯夹层结构的刚度弱和强度差,且泡沫和面板之间易产生缺陷。Z向增强泡沫芯夹层复合材料,增加了泡沫盒面板的连接,但其抗剪性能较差,成本高的问题,所述平板包括上面板、下面板、点阵芯子和泡沫材料板,所述上面板、下面板和泡沫材料板均为长方形板,泡沫材料板水平设置,点阵芯子插装在泡沫材料板上,且上面板铺设在泡沫材料板的上端面上,下面板铺设在泡沫材料板的下端面上,本发明属于工程材料制备、结构设计领域。
-
公开(公告)号:CN102898172B
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201210438367.2
申请日:2012-11-06
IPC: B32B18/00
Abstract: 四棱锥构型Cf/SiC点阵复合材料平板的制备方法,涉及点阵复合材料制备方法的领域。本发明要解决现有的金属基和树脂基点阵材料不能满足需求,而现有技术中很难实现制备陶瓷基点阵复合材料的问题。四棱锥构型Cf/SiC点阵复合材料平板,由上面板、下面板以及在上下面板之间以点阵芯子进行周期排列的四棱锥胞元构成。制备方法:采用经聚碳硅烷浸渍的碳纤维穿插经聚碳硅烷浸渍的碳纤维布工艺制备出四棱锥构型Cf/SiC点阵复合材料平板的骨架,然后对骨架用聚碳硅烷浸渍后,固化,裂解处理,即得到四棱锥构型Cf/SiC点阵复合材料平板。本发明应用于降低噪音、屏蔽电磁辐射、抗冲击、隔热、降低热传导的领域。
-
公开(公告)号:CN113588413A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202111085591.3
申请日:2021-09-16
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N3/04
Abstract: 本发明公开了一种力学测试夹具,涉及测试设备技术领域,包括两个连接结构和两个夹具本体,两个所述连接结构分别用于与力学试验机连接,两个所述夹具本体分别与一所述连接结构连接,两个所述夹具本体用于夹持测试试样,两个所述夹具本体分别设置有冷却结构,所述冷却结构用于冷却测试试样。本发明的力学测试夹具进行常温力学性能测试时,无需向冷却结构内通入冷却介质,进行低温力学性能测试时,通过向冷却结构内通入冷却介质,对待测试样进行冷却。采用本发明的力学测试夹具既可以进行常温力学性能测试,也可以进行低温力学性能测试,无需更换夹具,不仅节约了成本,还节省了更换夹具的时间。
-
公开(公告)号:CN109883829A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910154303.1
申请日:2019-03-01
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开一种用于复合材料力学性能测试系统,所述系统包括:拉伸装置、压缩装置和检测装置;所述拉伸装置与所述压缩装置一体化设置,所述拉伸装置用于对所述复合材料进行拉伸操作,所述压缩装置用于对所述复合材料进行压缩操作,所述检测装置用于对拉伸的所述复合材料或压缩的所述复合材料进行力学性能测试,获得力学性能参数。本发明公开的用于复合材料力学性能测试系统,以实现拉伸装置与压缩装置一体化设置,减小体积,适用多种场合现场测试。
-
公开(公告)号:CN104589731B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201510012321.8
申请日:2015-01-09
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 四棱锥树脂基点阵夹芯泡沫复合材料平板及制造方法,本发明涉及四棱锥树脂基点阵夹芯泡沫复合材料平板及制造方法,本发明为了解决现有技术中对泡沫夹心复合材料增韧效果,未缝纫的泡沫夹芯材料易分层,泡沫芯夹层结构的刚度弱和强度差,且泡沫和面板之间易产生缺陷。Z向增强泡沫芯夹层复合材料,增加了泡沫盒面板的连接,但其抗剪性能较差,成本高的问题,所述平板包括上面板、下面板、点阵芯子和泡沫材料板,所述上面板、下面板和泡沫材料板均为长方形板,泡沫材料板水平设置,点阵芯子插装在泡沫材料板上,且上面板铺设在泡沫材料板的上端面上,下面板铺设在泡沫材料板的下端面上,本发明属于工程材料制备、结构设计领域。
-
公开(公告)号:CN117326872A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311268921.1
申请日:2023-09-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y70/10 , B28C1/00 , B28C5/00 , B28B1/02 , B28B17/00 , B28B17/04
Abstract: 本发明公开了一种能够在3D打印过程中实现打印、清粉、取件三工位同时进行的3D打印碳化硅陶瓷基复合材料制备工艺。该3D打印碳化硅陶瓷基复合材料制备工艺包括步骤S1、选取SiC粉体以及粘接剂;S2、制备复合粉体;S3、打印SiC陶瓷初坯;S4、采用真空脱脂和PIP浸渍裂解工艺对SiC陶瓷初坯进行致密化处理。并且在步骤S3中采用3D打印激光烧结系统。采用该3D打印碳化硅陶瓷基复合材料制备工艺能够实现碳化硅陶瓷基复合材料的快速制备;制备碳化硅陶瓷基复合材料制备效率,降低生产成本。
-
公开(公告)号:CN109883829B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201910154303.1
申请日:2019-03-01
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开一种用于复合材料力学性能测试系统,所述系统包括:拉伸装置、压缩装置和检测装置;所述拉伸装置与所述压缩装置一体化设置,所述拉伸装置用于对所述复合材料进行拉伸操作,所述压缩装置用于对所述复合材料进行压缩操作,所述检测装置用于对拉伸的所述复合材料或压缩的所述复合材料进行力学性能测试,获得力学性能参数。本发明公开的用于复合材料力学性能测试系统,以实现拉伸装置与压缩装置一体化设置,减小体积,适用多种场合现场测试。
-
-
-
-
-
-
-
-
-