一种三维编织复合材料输电杆塔及其制备方法

    公开(公告)号:CN105350813A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510818814.0

    申请日:2015-11-23

    Abstract: 本发明涉及一种三维编织复合材料输电杆塔及其制备方法,利用多种纤维混杂成型三维编织物,实现法兰连接件与塔杆复材结构无缝一体成型的三维编织杆塔制备方法,杆塔塔头、塔身及塔腿等部位的不同类型杆件均采用芯部玻璃纤维三维织物过渡到外层碳纤维三维织物的混杂纤维编织结构制备,其中芯部的玻璃纤维织物中心采用碳纤维零度纱做骨架。同时,三维编织复合材料杆塔的杆件之间通过在塔杆端头一体化混杂纤维(碳纤维和玻纤混杂)编织的法兰结构(内嵌金属法兰骨架)进行连接,塔腿与地面基础连接的靴板采用全碳纤维三维编织结构。利用该方法可制备出带复材法兰连接结构的三维编织复合材料输电杆塔部件适用于多种类型输电杆塔的装配应用。

    一种三维编织输电复合材料横担及其制备方法

    公开(公告)号:CN106218041B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201610811947.X

    申请日:2016-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种三维编织输电复合材料横担,其为管状结构,由内向外依次为刚性层、耐冲击层和耐老化层;三维编织复合材料绝缘端子柱嵌在所述刚性层、耐冲击层和耐老化层中;所述刚性层是由主体纤维或由主体纤维和混杂纤维组成的混合纤维与树脂基体复合成型;所述耐冲击层是由高强度纤维、热塑性纤维中一种或二者的混合纤维与树脂基体复合成型;所述耐老化层是由超高分子量聚乙烯纤维、芳纶纤维中一种或二者的混合纤维与树脂基体复合成型;所述三维编织复合材料绝缘端子柱是由增强纤维与树脂基体复合成型。本发明的三维编织输电复合材料横担提高了复合材料杆塔关键部件的力学性能及电学特性,抗紫外老化及耐气候性能也得到了提高。

    一种三维编织复合材料假肢及其制备方法

    公开(公告)号:CN105641751B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201610131158.1

    申请日:2016-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种三维编织复合材料假肢及其制备方法,通过多种高性能纤维,利用多种三维立体编织结构组合的技术,进行三维编织复合材料脚部和小腿部假肢构件的制备。在腿部或脚部假肢构件三维织物预制体编织完成后,在预制体厚度方向采用特定纤维进行二次铺缝强化。同时在假肢构件频繁耐弯、耐压的部位采用金属增强件或复合材料构件内嵌强化方法以提高该部位的抗疲劳载荷的能力。最后热固性树脂胶液为基体,浸渍上述预制体,复合固化成型。通过腿部和脚部假肢构件的结构设计和组合式三维编织复合材料的成型,在达到假肢构件轻质便携目的的基础上,有效提高复合材料假肢的整体力学性能和抗疲劳载荷的性能,同时可提高假肢制备的效率和使用寿命。

    一种三维编织复合材料汽车传动轴及其制备方法

    公开(公告)号:CN105690793B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201610131159.6

    申请日:2016-03-09

    Abstract: 本发明公开一种三维编织复合材料汽车传动轴及其制备方法,本发明根据汽车传动轴传动过程的受力特点进行三维编织复合材料传动轴管和万向节的设计以及二者之间的套筒连接组合方式设计。通过混杂纤维多向编织的方式进行三维多轴向织物结构组合,对传动轴特定部位进行结构性能强化,最终实现三维预制体结构的一体化编织。在相关的三维织物预制体制件制备完成后,选用特定纤维进行厚度向铺缝二次强化处理以提高厚度方向的强度和刚度。最后以热固性树脂胶液为基体材料,采用真空导入与快速热固化相结合的连续成型用以对上述三维编织预制体织物进行树脂浸渍复合以及树脂固化,最终形成混杂纤维织物的三维编织复合材料汽车传动轴组件。

    一种抵御机枪弹侵彻的复合结构防弹装甲及其制备方法

    公开(公告)号:CN105667019B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201610082002.9

    申请日:2016-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种抵御机枪弹侵彻的复合结构防弹装甲及其制备方法。该防弹装甲由三维编织刚性拼接防护板层、三维编织柔性防护板层、拼接式缓冲层和碳纤维三维编织整体框架四个部分构成,该复合结构防弹装甲采用三维多向织物增强陶瓷基体制备内含锥台形刚性陶瓷拼接圆片的复合刚性防弹板层,可有效提高迎弹面刚度,抵御机枪弹头的重量大、破坏力强的特点,同时三维多向织物形成的陶瓷基复合材料可有效避免一次机枪弹丸侵彻时造成的裂纹扩展范围较大的问题;同时通过“刚性拼接板,柔性防护板”交替式叠层结构,利用刚性层抵抗弹丸变形和柔性层消耗弹丸穿透能量的双重作用,达到分级消耗重型机枪弹大量动能的目的。

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