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公开(公告)号:CN111693464A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010535781.X
申请日:2020-06-12
Applicant: 山东大学
Abstract: 本公开提供了一种光纤传感器的制备方法、制备装置及传感器,本公开能够制备出具有高检测灵敏度的传感器,且传感器在测试过程的不同循环有良好的重复性,在长时间的使用过程中有良好的稳定性和耐久性,充分保证了测试结果的准确性和真实性,提高了传感器的使用性能。
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公开(公告)号:CN106404066B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201610884909.7
申请日:2016-10-10
Applicant: 山东大学 , 景津环保股份有限公司
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种应用于隔膜滤板的外贴式光纤光栅传感器、检测系统及方法,包括粘贴于压滤机的隔膜滤板上的呈矩阵式排布的若干个光纤光栅封装贴片,每个光纤光栅封装贴片结构相同,均包括基板以及在基板上布设的光纤光栅以及与所述光纤光栅连接的传导光纤,所述光纤光栅和基板整体封装,检测隔膜滤板的应变或/和温度变化,本发明所提供的以玻璃纤维增强环氧树脂复合材料为基片的外贴式的光纤光栅传感器,能够精确地监测隔膜滤板边框处的微小应变,所提供的以上述传感器为基础的隔膜滤板的智能健康监测系统,能够基于隔膜滤板边框处的微小应变进行实时、可靠、整体的健康状态监测。
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公开(公告)号:CN106633137B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201610879063.8
申请日:2016-10-09
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种玻璃纤维/环氧树脂复合材料基片式光纤光栅传感器的制造工艺,包括:将玻璃纤维/环氧树脂预浸料预固化,制备玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板的步骤;将光纤光栅固定于玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板上的步骤;以及在固定有光纤光栅的玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板的上方覆盖干态玻璃纤维布,真空辅助灌注液态环氧树脂,二次固化成型的步骤。本发明的制造工艺在封装过程中采用二次固化,显著提高了层间界面强度,从而提高了光纤光栅传感器的测试精度和稳定性,可实现光纤光栅传感器的批量化生产,具有广阔的市场前景和巨大的经济效益。
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公开(公告)号:CN106595731B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201611146925.2
申请日:2016-12-13
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维复合材料热模压固化变形光纤监测装置与方法,(1)采用相位掩膜法在单根耐高温光纤上间隔写入中心波长不同的多个光纤Bragg光栅,制成光栅串,并使用耐高温复合材料对栅区进行涂覆;(2)将处于松弛状态的温补光栅串套入不锈钢毛细管中,保证其在复合材料固化成型过程中不受应变影响;(3)使用耐高温特氟龙管对光纤引线进行保护,并与光纤连接器进行熔接;(4)按照预先设计好的方案进行光纤Bragg光栅的铺设,并将光纤引线从相应的模具侧壁框板的引线沟槽中引出;(5)将信号传输光纤连接到光纤光栅解调仪上,实时监测固化过程中的温度和应变的变化。
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公开(公告)号:CN104315990B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201410606215.8
申请日:2014-10-31
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明涉及一种树脂基复合材料热模压固化变形的测试装置及装置的制备和使用方法,包括树脂基复合材料预浸料和中间布设的FBG传感器,在第n层沿着纤维轴线方向铺设FBG传感器作应变传感器,在第n层或者第n+1层或者第n‑1层铺设作为温度补偿的参考传感器,模具侧壁框板上设有引线沟槽,表面覆有耐高温高分子薄膜,传感器的引线从引线沟槽中引出且与信号接收器接通,闭合模具,热压成型,实现固化成型在线实时监测。本发明解决FBG传感器在复合材料热模压固化变形监测时栅区脆弱易断以及在封闭的全刚性热模压模具中若引线不当则造成监测信号不能有效传输的问题,同时针对内植FBG传感器的复合材料结构件和全刚性模具的脱离困难问题。
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公开(公告)号:CN104807698B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510214015.2
申请日:2015-04-29
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种连续纤维增强树脂基复合材料泊松比的测试方法,其优点是:(1)克服现有的复合材料泊松比测试技术的不足,基于光纤Bragg光栅串技术提供一种新的复合材料泊松比的FBG测试方法;(2)解决传统的复合材料试件真空袋、热压罐制造技术造成的试件表面质量差、厚度不均匀、宽度不均匀、平行度差等问题,基于闭式热模压技术提供一种连续纤维增强树脂基复合材料标准试件制造技术,重点解决内埋光纤Bragg光栅串的复合材料标准试件和刚性闭式模具的脱离问题,实现复合材料泊松比的便捷、精确、有效测试。
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公开(公告)号:CN106595731A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611146925.2
申请日:2016-12-13
Applicant: 山东大学
CPC classification number: G01D5/35316 , G01B11/18 , G01D3/0365 , G01K11/3206
Abstract: 本发明公开了一种纤维复合材料热模压固化变形光纤监测装置与方法,(1)采用相位掩膜法在单根耐高温光纤上间隔写入中心波长不同的多个光纤Bragg光栅,制成光栅串,并使用耐高温复合材料对栅区进行涂覆;(2)将处于松弛状态的温补光栅串套入不锈钢毛细管中,保证其在复合材料固化成型过程中不受应变影响;(3)使用耐高温特氟龙管对光纤引线进行保护,并与光纤连接器进行熔接;(4)按照预先设计好的方案进行光纤Bragg光栅的铺设,并将光纤引线从相应的模具侧壁框板的引线沟槽中引出;(5)将信号传输光纤连接到光纤光栅解调仪上,实时监测固化过程中的温度和应变的变化。
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公开(公告)号:CN105038101B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510467591.8
申请日:2015-07-31
Applicant: 山东大学
Inventor: 王海庆
IPC: C08L61/06 , C08L61/28 , C08L45/02 , C08L63/00 , C08L75/04 , C08L1/02 , C08L9/06 , C08L9/02 , C08L91/00 , C08K13/04 , C08K7/24 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K3/30 , C08J5/14 , C09K3/14 , B29C43/58
Abstract: 本发明公开了一种纤维素增强防粘盘防啸叫耐磨制动材料及制备方法,由下列重量份比的原料制成:经阻燃、热稳定化及表面处理的天然纤维素6~18份(表面涂纤维素重量1~3%的偶联剂),改性树脂基体8~24份,粉末状核壳橡胶3~12份,环氧化植物油3~9份,摩擦调节剂5~15份,炭质材料6~12份,余量用硫酸钡填充至100份。制备方法是:将天然纤维素阻燃及稳定化处理,继之喷淋偶联剂并悬浮开松,在30~90℃间加热至偶联剂完全浸润,将表面处理过的纤维素与上述其余组分在Z型搅拌机内混合得到模压粉,在120~160℃、5~10Mpa条件下热压成型,热压时间一般在1.5~3min/mm内为宜。本发明在配料中添加具有多孔结构的成分使得制动片具有防粘盘防啸叫和耐磨的效果。
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公开(公告)号:CN106441390A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610880616.1
申请日:2016-10-09
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种玻璃纤维/环氧树脂复合材料基片式光纤光栅传感器及其制备方法,包括:玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板;至少一个负载在所述玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板上的光纤光栅;以及覆盖于光纤光栅上方的干态玻璃纤维布;所述干态玻璃纤维布经液态环氧树脂浸润,干态玻璃纤维布与玻璃纤维/环氧树脂复合材料基板之间灌注有液态环氧树脂,固化成型。本发明在保证光纤光栅传感器层间界面强度的基础上解决了传统光纤光栅传感器存在的一系列缺陷,实现了光纤光栅传感器对被测结构件温度与应变的精确测量,弥补了国内现有外贴式光纤光栅传感器的不足,同时具有很好的经济效益。
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公开(公告)号:CN104629105B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510042142.9
申请日:2015-01-27
Applicant: 山东大学
Inventor: 王海庆
IPC: C08L7/00 , C08L75/06 , C08L9/02 , C08L1/02 , C08L23/22 , C08L9/00 , C08L9/06 , C08L83/04 , C08J3/24
Abstract: 本发明涉及一种微晶纤维素增强橡胶耐磨材料及其制备方法,由下列重量份比的主要原料制成:表面修饰的微晶纤维素1~35份,其表面涂覆有微晶纤维素重量1-2%的浸润剂或偶联剂,橡胶基体65~99份;工艺路线是将纳米微晶纤维素悬浮开松并喷淋浸润剂或偶联剂,在60-120℃加热至浸润剂和偶联剂在纤维素表面完全铺展浸润,然后将这些表面修饰的微晶纤维素与橡胶基体进行混炼、硫化制得。本发明采用干法微晶纤维素/橡胶混炼工艺,并对微晶纤维素的表面进行羟基封闭和凹凸处浸润剂修饰,一并解决了微晶纤维素在橡胶中分散均匀性、增强效果优化和提高橡胶基体耐磨性的问题。
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